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    DIY Micromitter Stereo-FM-Transmitter

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    Endlich - ein Stereo-FM-Transmitter, eine Snack zu richten ist.

    Das neue Stereo-FM-Micromitter der Lage ist, sendet Signale guter Qualität über einen Bereich von etwa 20 Meter. Es ist ideal für die Übertragung von Musik von einer CD-Player oder von einer anderen Stelle, so dass es lässt sich in einen anderen Ort abgeholt werden.

    Zum Beispiel, wenn Sie nicht über einen CD-Player in Ihrem Auto, können Sie mit dem Micromitter auf Signale von einem tragbaren CD-Player übertragen zu Ihrem Autoradio. Alternativ möchten Sie vielleicht die Micromitter verwenden, um Signale von Ihrer Lounge-Zimmer-CD-Player zu einem FM-Empfänger in einem anderen Teil des Hauses oder am Pool gelegen ausgestrahlt.

    Weil es auf einem einzigen IC basiert, ist dieses Gerät ein Snack zu bauen und passt problemlos in eine kleine Kunststoff-Utility-Box. Es überträgt im UKW-Band (dh 88-108MHz), so dass sein Signal auf jedem Standard-FM-Tuner oder tragbares Radio empfangen werden kann.

    Doch im Gegensatz zu früheren FM-Sender im Silicon Chip veröffentlicht, ist dieses neue Design nicht stufenlos über das UKW-Band. Stattdessen wird ein 4-Wege-DIP-Schalter verwendet werden, um eine der 14 voreingestellten Frequenzen wählen. Diese sind in zwei Bereiche abdecken von 87.7-88.9MHz und 106.7-107.9MHz in 0.2MHz Schritte.

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    Keine Tuning-Spulen

     

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    Fig.1: Blockschaltbild der Rohm BH1417F Stereo-FM-Transmitter-IC. Der Text erklärt, wie es funktioniert.

    Wir erste veröffentlichte einen FM-Stereo-Sender im Silicon Chip im Oktober 1988 und Weiterverfolgen dieses mit einer neuen Version im April 2001. Synchronisiert die Minimitter wurden diese früheren Versionen auf dem beliebten Rohm BA1404 IC, die nicht mehr produziert wird, basiert.

     

    Bei beiden früheren Einheiten erfordert die Ausrichtung Verfahren sorgfältige Einstellung der Ferrit-Tuning Schnecken innerhalb von zwei Spulen (en Schwingspule und ein Filter-Spule), so dass die HF-Ausgang die Frequenz der FM-Empfänger ausgewählt abgestimmt. Allerdings hatten einige Schwierigkeiten mit Konstruktoren dies, weil die Einstellung war sehr empfindlich.

    Insbesondere wenn Sie einen digitalen (dh synthetisierten) FM-Empfänger hatten, mussten Sie den Empfänger auf eine bestimmte Frequenz einstellen und dann die Senderfrequenz sorgfältig "durch" einstellen. Darüber hinaus gab es eine gewisse Wechselwirkung zwischen den Einstellungen des Oszillators und der Filterspule, was einige Leute verwirrte.

    Das Problem tritt nicht auf dieses neuen Designs vorhanden, da es keine Frequenz Ausrichtung wiederholen. Stattdessen wird alles, was Sie tun müssen, den Sender mit der Frequenz 4-Wege-DIP-Schalter eingestellt und dann Einwahl die programmierte Frequenz auf Ihrem FM-Tuner.

    Danach ist es nur eine Frage der Einstellung einer einzigen Spule beim Einrichten der Sender, der für eine korrekte HF-Betrieb eingestellt.

    Verbesserte Spezifikationen

    Der neue FM Stereo Micromitter ist jetzt Kristall-locked was bedeutet, dass das Gerät nicht abdriften Frequenz über die Zeit. Darüber hinaus sind die Verzerrung, Kanaltrennung, Signal-zu-Rausch-Verhältnis und Stereo-Verriegelung sehr auf diese neue Einheit im Vergleich zu den früheren Konstruktionen verbessert. Die Spezifikationen Panel verfügt über weitere Details.

    BH1417F Transmitter-IC

     

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    Fig.2: Diese Frequenz gegenüber Ausgangspegel Plot zeigt die Composite-Ebene (Pin 5). Die 50ms Pre-Emphasis auf rund 3kHz bewirkt, dass der Anstieg der Reaktion, während die 15kHz Tiefpass-Roll-off produziert den Rückgang der Antwort oben 10kHz.

    Im Mittelpunkt des neuen Designs ist die BH1417F UKW-Stereo-Transmitter-IC gemacht durch die Rhom Corporation. Wie bereits erwähnt, ersetzt es das jetzt schwer zu finden BA1404 das auch schon bei den vorherigen Entwürfen verwendet worden.

     

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    Fig.1 zeigt die internen Merkmale der BH1417F. Es enthält alle Verarbeitungsschaltungen für Stereo-FM-Übertragung und auch des Kristalls, die eine präzise Steuerung Abschnitt Frequenzeinrastung bietet erforderlich.

    Wie gezeigt, enthält die BH1417F zwei getrennte Audio-Verarbeitung Bereichen, für die linken und rechten Kanal. Der linke Kanal-Audio-Signal wird zum 22 Pin des Chips, während der rechte Kanal angelegt wird, um 1 Pin. Diese Audio-Signale werden dann zu einer Pre-Emphasis-Schaltung, die diese Frequenzen oberhalb einer 50ms Zeitkonstante (dh die Frequenzen oberhalb 3.183kHz) vor der Übertragung erhöht aufgebracht.

    Grundsätzlich wird Pre-Emphasis, um das Signal-Rausch-Verhältnis des empfangenen FM-Signals zu verbessern. Es arbeitet mit einem komplementären De-Emphasis-Schaltung in dem Empfänger, um die hohen Frequenzen erhöht nach der Demodulation zu dämpfen, so dass die Frequenz Reaktion auf normale wiederhergestellt wird. Gleichzeitig wird dadurch auch deutlich reduziert das Rauschen, die sonst in dem Signal erkennbar würde.

    Der Betrag der Vorbetonung wird durch den Wert der Kondensatoren festgelegt, die an die Pins 2 und 21 angeschlossen sind (Hinweis: Der Wert der Zeitkonstante = 22.7 kΩ x der Kapazitätswert). In unserem Fall verwenden wir 2.2 nF-Kondensatoren, um die Vorverstärkung auf 50 μs einzustellen, was dem australischen FM-Standard entspricht.

    Signal begrenzt ist ebenfalls in dem Pre-Emphasis-Abschnitt. Dies beinhaltet Dämpfen von Signalen über einen bestimmten Schwellenwert, um eine Überlastung die folgenden Schritte. Das wiederum verhindert, dass über-Modulation und reduziert Verzerrungen.

    Die preemphatisierten Signale für den linken und rechten Kanäle werden dann durch zwei Tiefpassfilter (LPF) Stufen, die vom Band Antwort oben 15kHz verarbeitet. Diese Rolloff notwendig ist, die Bandbreite des FM-Signals zu beschränken ist und die gleiche Grenzfrequenz von kommerziellen-FM-Sender.

     

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    Fig.3: das Frequenzspektrum des zusammengesetzten Stereo-FM-Signal. Beachten Sie die Spitze des Pilottons bei 19kHz.

    Die Ausgänge von den linken und rechten LPFs sind wiederum aufgebracht auf ein Multiplex-(MPX) Block. Diese wird verwendet, um effektiv zu produzieren Summe (links plus rechts) und Differenz (links - rechts) Signale, die dann auf einen modulierten Träger 38kHz sind. Der Träger wird dann unterdrückt werden (oder entfernt), um eine Doppel-Seitenband mit unterdrücktem Träger bereitzustellen. Es ist dann in einer Summierstufe (+)-Block mit 19kHz Pilotton um ein zusammengesetztes Signal-Ausgang (mit Stereo-Codierung) an Stift 5 zu ergeben.

     

    Die Phase und Pegel des 19kHz Pilotton werden über einen Kondensator an Pin 19.

    Fig.3 zeigt das Spektrum des zusammengesetzten Stereosignal. Die (L + R)-Signal belegt den Frequenzbereich von 0-15kHz. Im Gegensatz dazu wies der doppelseitige, Seitenband mit unterdrücktem Träger (LR) eines unteren Seitenbandes, die aus 23-38kHz und eines oberen Seitenbandes aus 38-53kHz erstreckt. Wie bereits erwähnt, ist die 38kHz Träger nicht vorhanden ist.

    Die 19kHz Pilotton anwesend ist, aber, und das in den FM-Empfänger verwendet, um die 38kHz Unterträger zu rekonstruieren, so daß die Stereo-Signal decodiert werden kann.

    Das 38-kHz-Multiplexsignal und der 19-kHz-Pilotton werden durch Teilen des 7.6-MHz-Quarzoszillators an den Pins 13 und 14 abgeleitet. Die Frequenz wird zuerst durch vier geteilt, um 1.9 MHz zu erhalten, und dann durch 50 geteilt, um 38 kHz zu erhalten. Dies wird dann durch zwei geteilt, um den 19-kHz-Pilotton abzuleiten.

    Darüber hinaus wird die 1.9MHz Signal 19 geteilt, um ein Signal zu geben 100kHz. Dieses Signal wird dann zu dem Phasendetektor, der überwacht auch den Programmzähler Ausgang an. Dieses Programm-Zählers tatsächlich einen programmierbaren Teiler, der eine abwärts dividierten Wert des HF-Signal ausgibt.

    Das Teilungsverhältnis dieses Zählers wird durch den Spannungspegel an den Eingängen D0-D3 (Pins 15-18) eingestellt. Zum Beispiel, wenn D0-D3 alle niedrig sind, teilt die programmierbare Zähler 877. Somit, wenn die HF-Oszillator bei 87.7MHz ausgeführt wird, wird die geteilte Ausgang von dem Zähler 100kHz sein und dies entspricht der Frequenz nach unten aus dem 7.6MHz Kristalloszillator (dh 7.6MHz geteilt durch 4 von 19 unterteilt) unterteilt.

     

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    Fig.4: Die komplette Schaltung des UKW-Stereo-Micromitter. DIP-Schalter-S1 S4 die RF-Oszillatorfrequenz und dies wird durch die PLL-Ausgangssignal am Stift 7 der IC1 gesteuert. Dieser Ausgang treibt Q1 die wiederum legt eine Steuerspannung an VC1 zu seiner Kapazität variieren. Der Composite-Audio-Ausgang an Pin 5 bietet die Frequenzmodulation.

    In der Praxis erzeugt der Phasendetektor Ausgang am Anschluß 7 ein Fehlersignal an die Spannung, die an einer Varicap-Diode zu steuern. Diese Varicap-Diode (VC1) liegt an der Schaltplan (Fig.4) dargestellt und bildet einen Teil des HF-Oszillators an Pin 9. Die Frequenz der Schwingung wird durch den Wert der Induktivität und der insgesamt parallel Kapazität bestimmt.

     

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    Da die Varicap-Diode ist Teil dieser Kapazität können wir die RF-Oszillatorfrequenz durch Variieren den Wert ändern. Im Betrieb ändert der Varicap-Diode die Kapazität proportional zu der angelegten Gleichspannung, die ihm vom Ausgang der PLL-Phasendetektor.

    In der Praxis stellt der Phasendetektor die Varicap-Spannung so ein, dass die geteilte HF-Oszillatorfrequenz am Programmzählerausgang 100 kHz beträgt. Wenn die HF-Frequenz hoch driftet, steigt die vom programmierbaren Teiler ausgegebene Frequenz an und der Phasendetektor "sieht" einen Fehler zwischen diesem und den 100 kHz, die durch die Kristallteilung bereitgestellt werden.

    Infolgedessen reduziert der Phasendetektor die an die Varicap-Diode angelegte Gleichspannung, wodurch ihre Kapazität erhöht wird. Und dies verringert wiederum die Oszillatorfrequenz, um sie wieder in "Verriegelung" zu bringen.

    Umgekehrt, wenn die HF-Frequenz driftet niedrig ist, wird der programmierbare Teiler ausgegeben werden unter 100kHz. Dies bedeutet, dass der Phasendetektor erhöht nun den angelegten Gleichspannung an die Varicap zu seiner Kapazität zu verringern und die die HF-Frequenz. Als ein Ergebnis stellt diese PLL-Rückkoppelsignal Anordnung, dass der programmierbare Teiler-Ausgang fest auf 100kHz bleibt und somit stellt die Stabilität des HF-Oszillators.

    Durch die Änderung der programmierbaren Teiler wir können die RF-Frequenz. So zum Beispiel, wenn man den Teiler eingestellt 1079, muss der HF-Oszillator bei 107.9MHz für den programmierbaren Teiler-Ausgang, um zu bleiben 100kHz arbeiten.

    Frequenzmodulation

    Natürlich, um Audioinformation zu übertragen, müssen wir Frequenzmodulation des HF-Oszillators. Wir machen das durch Modulation der Spannung, die an die Varicap-Diode unter Verwendung des zusammengesetzten Signals Ausgang am Anschluß 5.

    Man beachte jedoch, dass die mittlere Frequenz des HF-Oszillators (dh die Trägerfrequenz) fixiert bleibt, wie durch den programmierbaren Teiler (oder Programm-Zähler) eingestellt. Als Ergebnis ändert sich das übertragene FM-Signals auf beiden Seiten der Trägerfrequenz gemäß der zusammengesetzten Signalpegel - dh es ist frequenzmoduliert.

     

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    Bandpass Filter-Option

    Wir haben die Platine so gestaltet, dass sie eine andere Bandpassfilter mit dem Stift 11 HF-Ausgang des IC1 annehmen kann. Dieser Filter wird durch Soshin Electronics Co. gemacht und der Aufschrift GFWB3. Es ist eine kleine 3-Terminal ausgedruckt Bandpassfilter und ist in der 76-108MHz Frequenzband.

    Der Vorteil der Verwendung dieses Filters ist, dass es viel steiler Rolloff oberhalb und unterhalb des UKW-Band hat. Dies führt zu weniger Störungen Seitenband bei anderen Frequenzen. Der Nachteil ist der Filter sehr schwierig zu erhalten.

    In der Praxis ersetzt das Filter die 39pF Kondensator, mit der zentralen Erdungsanschluss des Filters Verbindung mit der PC-Platine Erde. Deshalb ist es ein Loch zwischen den 39pF Kondensator führt. Die 39pF und 3.3pF Kondensatoren und die 68nH 680nH und Induktivitäten sind dann nicht erforderlich, während der 68nH Induktor mit einer Drahtbrücke ersetzt wird.

    Schaltung Details

     

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    Abb.5 (a): Dieses Diagramm zeigt, wie die vier oberflächenmontierten Teile auf der Kupferseite der Leiterplatte installiert werden. Stellen Sie sicher, dass IC1 und VC1 richtig ausgerichtet sind.

    Es wird nun auf Fig.4 für das Gesamtjahr Schaltung des UKW-Stereo-Micromitter. Wie erwartet, bildet IC1 der wichtigste Teil der Schaltung mit einer Handvoll anderer Komponenten hinzugefügt, um das UKW-Stereo-Sender abzuschließen.

     

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    Die linken und rechten Audioeingangssignale werden über 1μF-Bipolarkondensatoren eingespeist und dann an Dämpfungsschaltungen angelegt, die aus 10kΩ-Festwiderständen und 10kΩ-Trimpots (VR1 & VR2) bestehen. Von dort werden die Signale über 1μF-Elektrolytkondensatoren in die Pins 22 und 1 von IC1 eingekoppelt.

    Beachten Sie, dass die 1μF-Bipolarkondensatoren enthalten sind, um einen Gleichstromfluss aufgrund von Gleichstromversätzen an den Signalquellenausgängen zu verhindern. In ähnlicher Weise sind die 1μF-Kondensatoren an den Pins 1 und 22 erforderlich, um Gleichstrom in den Trimpots zu verhindern, da diese beiden Eingangspins bei halber Versorgung vorgespannt sind. Diese Halbversorgungsschiene wird mit einem 10μF-Kondensator an Pin 4 von IC1 entkoppelt.

    Die 2.2-nF-Preemphasis-Kondensatoren befinden sich an den Pins 2 und 21, während die 150-pF-Kondensatoren an den Pins 3 und 20 den Tiefpassfilter-Abrollpunkt einstellen. Der Pilotpegel kann mit einem Kondensator an Pin 19 eingestellt werden - dies ist jedoch normalerweise nicht erforderlich, da der Pegel im Allgemeinen ohne Hinzufügen des Kondensators gut geeignet ist.

    In der Tat, das Hinzufügen eines Kondensators hier nur reduziert die Stereo-Trennung, weil der Pilotton Phase im Vergleich zum 38kHz Multiplex-Rate verändert wird.

    Der 7.6-MHz-Oszillator wird durch Verbinden eines 7.6-MHz-Kristalls zwischen den Pins 13 und 14 gebildet. In der Praxis ist dieser Kristall parallel zu einer internen Wechselrichterstufe geschaltet. Der Kristall stellt die Schwingungsfrequenz ein, während die 27pF-Kondensatoren für die richtige Belastung sorgen.

     

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    Abb.5 (b): Hier erfahren Sie, wie Sie die Teile oben auf der Leiterplatte installieren, um die Plugpack-Version zu erstellen. Beachten Sie, dass IC1, VC1 und die Induktoren 68nH und 680nH oberflächenmontierte Geräte sind und auf der Kupferseite der Platine montiert sind, wie in Abb. 5 (a) gezeigt.

    Der programmierbare Teiler (oder Programmzähler) wird mit Schaltern an den Pins 15, 16, 17 und 18 (D0-D3) eingestellt. Diese Eingänge werden normalerweise über 10 kΩ-Widerstände hoch gehalten und bei geschlossenen Schaltern niedrig gehalten. Tabelle 1 zeigt, wie die Schalter so eingestellt sind, dass sie eine von 14 verschiedenen Übertragungsfrequenzen auswählen.

     

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    Der HF-Oszillatorausgang befindet sich an Pin 9. Dies ist ein Colpitts-Oszillator, der unter Verwendung des Induktors L1, der festen Kondensatoren mit 33 pF und 22 pF und der Varicap-Diode VC1 abgestimmt wird.

    Der 33pF-Festkondensator erfüllt zwei Funktionen. Erstens blockiert es die an VC1 angelegte Gleichspannung, um zu verhindern, dass Strom in L1 fließt. Und zweitens reduziert es, da es mit VC1 in Reihe geschaltet ist, den Effekt von Änderungen der Varicap-Kapazität, wie durch Pin 9 "gesehen".

    Dies wiederum reduziert den gesamten Frequenzbereich des HF-Oszillators aufgrund von Änderungen in der Varicap-Steuerspannung und eine bessere Phase-Locked-Loop-Steuerung.

    Ebenso verhindert der Kondensator 10pF DC Stromfluss in L1 von Pin 9. Die niedrigen Wert bedeutet auch, dass der Schwingkreis nur lose gekoppelt ist, dies ermöglicht eine höhere Q-Faktor in der abgestimmten Schaltung und einfacher Starten des Oszillators.

    Eine Modulation der Oszillator

     

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    Abb.6: So ändern Sie die Karte für die batteriebetriebene Version. Es geht nur darum, D1, ZD1 und REG1 wegzulassen und ein paar Kabelverbindungen zu installieren.

    Das zusammengesetzte Ausgangssignal erscheint an Pin 5 und wird über einen 10μF-Kondensator dem Trimpot VR3 zugeführt. Dieser Trimpot stellt die Modulationstiefe ein. Von dort wird das gedämpfte Signal über einen weiteren 10μF-Kondensator und zwei 10kΩ-Widerstände der Varicap-Diode VC1 zugeführt.

     

    Wie zuvor erwähnt, wird der PLL-Ausgang (Phase Lock Loop Control) an Pin 7 zur Steuerung der Trägerfrequenz verwendet. Dieser Ausgang steuert den Darlington-Transistor Q1 mit hoher Verstärkung an und legt wiederum eine Steuerspannung an VC1 über zwei Widerstände der Serie 3.3 kΩ und den Isolationswiderstand 10 kΩ an.

    Der 2.2nF Kondensator an der Verbindungsstelle der beiden Widerstände 3.3kΩ liefert Hochfrequenzfilterung.

    Zusätzliche Filterung wird durch den 100μF-Kondensator und den 100Ω-Widerstand bereitgestellt, die in Reihe zwischen der Basis und dem Kollektor von Q1 geschaltet sind. Der 100Ω-Widerstand ermöglicht es dem Transistor, auf transiente Änderungen zu reagieren, während der 100μF-Kondensator eine Niederfrequenzfilterung bereitstellt. Eine weitere Hochfrequenzfilterung wird durch den 47nF-Kondensator bereitgestellt, der direkt zwischen der Basis und dem Kollektor von Q1 angeschlossen ist.

    Der an die 5.1-V-Schiene angeschlossene 5-kΩ-Widerstand liefert die Kollektorlast. Dieser Widerstand zieht den Kollektor von Q1 hoch, wenn der Transistor ausgeschaltet ist.

    FM-Ausgang

    Das modulierte HF-Ausgabe wird an Pin 11 und mit einem passiven LC Bandpassfilter zugeführt. Seine Aufgabe ist es, alle Obertöne durch die Modulation und in der HF-Oszillator-Ausgang produziert entfernen. Grundsätzlich leitet der Filter Frequenzen im Band 88-108MHz sondern läuft Signalfrequenzen oberhalb und unterhalb dieser.

    Der Filter hat eine Nennimpedanz von 75 Ω und entspricht sowohl dem Pin 1-Ausgang des IC11 als auch der folgenden Dämpfungsschaltung.

    Zwei 39Ω-Serienwiderstände und ein 56W-Nebenschlusswiderstand bilden das Dämpfungsglied, wodurch der Signalpegel in der Antenne verringert wird. Dieses Dämpfungsglied ist erforderlich, um sicherzustellen, dass der Sender mit der gesetzlich zulässigen Grenze von 10 μW arbeitet.

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    Energieversorgung

     

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    Fig.7: Dieses Diagramm zeigt die Wicklung Details zur Spule L1. Der ehemalige müssen so zugeschnitten werden, dass es nicht mehr als 13mm sitzt über der Plattenoberfläche. Verwenden Sie Silikon-Dichtstoff auf den ehemaligen Halter an Ort und Stelle, wenn nötig.

    Strom für die Schaltung ist entweder aus einem 9-16V DC PfropfPack oder 6V Batterie abgeleitet.

     

    Im Falle eines PfropfPack Versorgung, wird die Stromversorgung in über On / Off-Schalter und Diode S5 D1 die Verpolungsschutz bietet zugeführt. ZD1 schützt die Schaltung gegen Hochspannungs-Transienten, während REG1 Regler sorgt für eine stetige + 5V der Schiene auf die Leistung der Schaltung.

    Alternativ zum Batteriebetrieb, sind ZD1, D1 und REG1 nicht verwendet werden, und die durch Anschlüsse für D1 und REG1 kurzgeschlossen sind. Das absolute Maximum Versorgung für IC1 ist 7V, so 6V Akku-Betrieb geeignet ist, zB 4 x AAA Zellen in einem 4 x AAA Halter.

    Hoch- und Tiefbau

    Ein einzelner PC-Karte codiert 06112021 und misst nur 78 x 50mm hält alle Teile für die Micromitter. Dies wird in einem Kunststoffkoffer Messung 83 x 54 x 30mm untergebracht.

    Prüfen Sie zunächst, dass der PC-Platine passt genau in das Gehäuse. Die Ecken müssen eventuell so geformt, daß sie über die Eckpfeiler auf dem Feld sein. Als das geschehen war, zu überprüfen, dass die Löcher für die DC-Buchse und Cinch-Buchse Stifte die richtige Größe haben. Wenn der ehemalige L1 nicht über eine Basis (siehe unten), wird es, indem Sie sie in ein Loch, das gerade ausreichend dicht zu halten Sie es fest montiert ist. Überprüfen Sie, dass dieses Loch den richtigen Durchmesser hat.

    Fig. 5 (a) und Fig. 5 (b) zeigen, wie die Teile auf der Leiterplatte montiert sind. Die erste Aufgabe besteht darin, mehrere oberflächenmontierte Komponenten auf der Kupferseite der Leiterplatte zu installieren. Diese Teile umfassen IC1, VC1 und zwei Induktivitäten.

    Sie müssen einem spitzen Lötkolben, Pinzette, ein starkes Licht und eine Lupe für diesen Job. Insbesondere wird der Lötspitze müssen durch Feilen es zu einem schmalen Schraubendreher Form verändert werden.

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    Installieren Sie am besten zuerst die vier oberflächenmontierten Teile (einschließlich des IC), bevor Sie die restlichen Teile oben auf der Leiterplatte installieren. Beachten Sie, wie der Kristallkörper über den beiden benachbarten 10kΩ-Widerständen liegt (linkes Foto).

    IC1 und die Kapazitätsdiode (VC1) polarisiert sind Geräte, so sicher sein, orientieren sie wie auf dem Overlay angezeigt. Jedes Teil wird, indem Sie ihn mit der Pinzette und dann Löten ein Blei (oder PIN) zum ersten Mal installiert. Als das geschehen war, zu überprüfen, dass die Komponente korrekt positioniert ist, bevor die restlichen sorgfältig Löten Blei (n).

    Im Fall des IC ist es am besten, zuerst leicht Zinn an der Unterseite von jedem seiner Pole, bevor man es auf der Leiterplatte. Es ist dann nur eine Frage der Erwärmung jede Leitung mit der Lötspitze zu löten sie an Ort und Stelle.

    Achten Sie darauf, ein starkes Licht und eine Lupe für diese Arbeit verwenden. Dies wird nicht nur die Arbeit leichter machen, sondern Ihnen auch die Möglichkeit, jede Verbindung zu überprüfen, wie es gemacht wird. Insbesondere stellen Sie sicher, dass es keine Kurzschlüsse zwischen benachbarten Spuren oder IC-Pins.

    Schließlich verwenden Sie das Multimeter zu überprüfen, dass jeder Stift ist in der Tat zu ihrer jeweiligen Spur auf der Leiterplatte verbunden.

    Die restlichen Teile werden wie gewohnt auf der Oberseite der Leiterplatte montiert. Wenn Sie die Plugpack-Version erstellen, befolgen Sie das in Abb. 5 gezeigte Overlay-Diagramm. Alternativ können Sie bei der batteriebetriebenen Version ZD1 und die DC-Buchse weglassen und D1 und REG1 durch Kabelverbindungen ersetzen, wie in Abb. 6 gezeigt.

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    Top Montage

     

    Beginnen Sie die Top-Montage, indem Sie die Widerstände und Drahtbrücken. Tabelle zeigt die 3 Widerstand Farbcodes aber wir empfehlen Ihnen außerdem, eine Digital-Multimeter verwenden, um die Werte zu überprüfen. Beachten Sie, dass die meisten der Widerstände End-on werden, um Platz zu sparen montiert.

     

    Nachdem die Widerstände in sind, installieren PC-Einsätzen am Antennenausgang und dem TP GND und TP1 Testpunkten. Dadurch wird es viel einfacher, auf diese Punkte später zu verbinden.

    Als Nächstes installieren Trimpotis VR1 VR3-und die PC-mount Cinch-Buchsen. Die DC-Buchse können Diode D1 ZD1 und dann für die PfropfPack-powered Version eingefügt werden.

    Die Kondensatoren können im nächsten gehen, wobei darauf geachtet, um die elektrolytische Typen mit der richtigen Polarität zu installieren. Die NP (nicht polarisiert) oder bipolarer (BP) Elektrolyt-Typen können so oder so installiert werden. Schieben sie den ganzen Weg hinunter in ihre Löcher, so dass sie nicht mehr als 13mm sitzen über der Leiterplatte (dies ist, damit der Deckel richtig zu passen, wenn die AAA-Batterien unter der PC-Platine in der Box montiert sind).

    Die Keramik-Kondensatoren können auch zu diesem Zeitpunkt installiert werden. Tabelle zeigt 2 ihrer Kennzeichnung Codes, um es einfach für Sie, um die Werte zu identifizieren.

    Coil L1

    Fig.7 zeigt die Wicklung Details zur Spule L1. Es umfasst 2.5 Umdrehungen 0.5 - 1mm Kupferlackdraht (ECW) Wunde auf eine angezapften Spulenkörper mit einem Ferrit F29 slug ausgestattet. Alternativ können Sie auch jedes handelsübliche gemacht 2.5 dreht variable Spule.

    Zwei Arten von Spanten stehen zur Verfügung - eine mit einem 2-Pin-Sockel (die man direkt auf die Leiterplatte gelötet werden) und eine, die ohne Boden kommt. Wenn die erstere eine Base, werden sie zuerst um etwa 2mm verkürzt werden, so dass die Gesamthöhe (einschließlich der Basisstation) 13mm ist. Dies kann über eine fein gezahnte Säge werden.

    Als das geschehen war, wickeln Sie die Spule, beenden Sie die Enden direkt an den Stiften und löten die Spule in Position. Beachten Sie, dass die Windungen benachbart zueinander sind (dh die Spule gewickelt schließen).

     

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    Dieses Foto zeigt, wie der Fall gebohrt wird, um die Cinch-Buchsen, die Steckdose und das Antennenkabel nehmen.

    Alternativ, wenn die ehemaligen nicht über eine Basis, schneiden Sie das Halsband an einem Ende, dann bohren Sie ein Loch in der PC-Platine an der L1 Position, so dass die erstere ist eine enge Passung. Als das geschehen war, drücken Sie die ehemalige in ihr Loch, dann wickeln die Spule, so dass die unterste Wicklung auf der Oberseite der Platine sitzt.

    Achten Sie darauf, abstreifen die Isolierung der Kabel endet vor dem Löten der Leitungen an den PC an Bord. Ein paar Tupfer Silikon kann dann verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Spulenkörper bleibt in Kraft.

    Schließlich kann der Ferrit Pfropfen in den früheren eingefügt und eingeschraubt, so dass die oben etwa bündig mit der Oberseite des ersteren ist. Mit einem geeigneten Kunststoff oder Messing Alignment-Tool, um in der Schnecke schrauben - ein gewöhnlicher Schraubendreher kann das Ferrit zu knacken.

    Crystal X1 kann jetzt installiert werden. Dies wird montiert, indem zuerst die Leitungen um 90 Grad gebogen werden, so dass sie horizontal über den beiden benachbarten 10-kΩ-Widerständen liegen (siehe Foto). Die Platinenmontage kann jetzt durch Installation des DIP-Schalters, des Transistors Q1, des Reglers (REG1) und des Antennenkabels abgeschlossen werden.

    Die Antenne ist einfach eine Halbwellen-Dipol-Typ. Es besteht aus einem 1.5m Länge isolierten Schaltdraht, mit einem Ende auf den Antennenanschluss. Dies sollte gute Ergebnisse so weit wie Reichweite angeht geben.

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    Vorbereitung

    der Fall

    Achtung kann nun auf die Kunststoff-Fall gedreht werden. Dies erfordert Löchern an einem Ende mit dem Cinch-Buchsen, sowie Löcher an dem anderen Ende der Antennenleitung und der DC-Buchse (falls verwendet) aufzunehmen.

     

    Darüber hinaus muss ein Loch im Deckel für den Leistungsschalter gebohrt werden.

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    Die Schaltung kann aus 4 1.5V x AAA-Zellen mit Strom versorgt werden, wenn Sie, um das Gerät portabel wollen. Beachten Sie, dass die Batteriehalterung einige Änderungen erforderlich, um alles in der Tasche zu passen (siehe Text).

    Es ist auch notwendig, um die Innenseite Formkörper entlang der Wände des Gehäuses zu entfernen, einer Tiefe von 15mm unterhalb der Oberkante des Kastens, um die PC-Platine zu passen. Wir verwendeten einen scharfen Meißel, diese zu entfernen, sondern eine kleine Mühle könnte stattdessen verwendet werden. Als das geschehen war, müssen Sie auch die Ende Rippen unter dem Deckel zu entfernen, um die Spitzen der RCA-Buchsen und DC zu löschen. Die Frontplatte Markierung kann dann mit dem Deckel befestigt werden.

    Die batteriebetriebene Version hat ein AAA-Zelle Halter montiert kopfüber in die Box, mit der Basis des Halters in Kontakt mit dem Kupfer-Seite der Leiterplatte. Es gibt nur genügend Platz für diese Halter und die Leiterplatte im Inneren des Gehäuses, um mit den folgenden Maßgaben zu mounten:

    (1). Alle Teile, außer für Netzschalter S5 darf nicht über die Oberfläche der Platine ragen um mehr als 13mm. Dies bedeutet, dass die Elkos muss in der Nähe der PC-Platine sitzen und dass der ehemalige L1 auf die richtige Länge geschnitten werden müssen.

    (2). Der AAA-Zellhalterung etwa 1mm zu dick und sollten an jedem Ende gestellt werden, so dass die Zellen leicht vorstehen über die Oberseite des Halters.

    (3). Die Spitzen der Cinch-Buchsen können auch verlangen, Rasieren leicht, so dass es keine Lücke zwischen der Box und der Deckel nach der Montage.

     

    ACA-Compliance-

    Das UKW-Band Stereo-Sender ist verpflichtet, mit den Funkverkehr Low Störpotential Devices (LIPD) Klasse Lizenz 2000, wie von der Australian Communications Authority befolgen.

    Insbesondere muss die Häufigkeit der Übertragung innerhalb des 88 108MHz-Band mit einer EIRP (äquivalente isotrope Strahlungsleistung) von 10mW und mit FM-Modulation nicht größer als 180kHz Bandbreite sein. Die Übertragung darf nicht auf der gleichen Frequenz wie bei einem Radio Sender (oder Repeater oder Übersetzer-Station), die innerhalb der Lizenz-Bereich sein.

    Weitere Informationen finden Sie auf der werden www.aca.gov.au Website.

    Die Klasse Lizenzinformationen für LIPDs kann heruntergeladen werden unter:
    www.aca.gov.au / aca_home / legislation / radcomm / class_licences / lipd.htm

    Test & Einstellung

    Dieser Teil ist eine echte Snack. Die erste Aufgabe ist es, L1, so dass der HF-Oszillator über den richtigen Bereich tätig zu stimmen. Um dies zu erreichen, folgen Sie diesem die Schritt-für-Schritt-Prozedur:

    (1). Stellen Sie die Sendefrequenz mit den DIP-Schalter, wie in Tabelle 1 gezeigt. Beachten Sie, dass Sie, um eine Frequenz, die nicht als kommerzielle Sender in Ihrer Region verwendet wird, wählen müssen, da sonst Störungen ein Problem sein.

    (2). Verbinden Sie Ihren Multimeters gemeinsame Leitung zu TP GND und seine positive Leitung von bis 8 von IC1 Pin. Wählen Sie einen DC Volt Bereich auf dem Zähler, die Spannungsversorgung zum Micromitter und prüfen Sie, ob Sie eine Lesung, die nahe an 5V, wenn Sie einen DC PfropfPack sind es zu bekommen.

    Alternativ sollte das Messgerät zeigt die Batteriespannung an, wenn Sie mit AAA-Zellen sind.

    (3). Bewegen Sie den positiven Multimeter führen zu TP1 und stellen Sie die Schnecke in L1 für eine Lesung von etwa 2V.

    Klicken für größeres Bild
    Der Batteriehalter sitzt in der Unterseite des Gehäuses, unter der PC-Platine.

    Der Oszillator wird nun korrekt eingestellt. Keine weiteren Veränderungen L1 sollte erforderlich, wenn Sie auf eine andere Frequenz umschalten anschließend innerhalb des ausgewählten Bands werden. Allerdings, wenn Sie auf einer Frequenz, die in dem anderen Band ist zu ändern, wird L1 müssen nachjustiert werden für eine Lesung von 2V bei TP1.

    Einstellen der Trimmer

     

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    Fig.8: Der Fullsize-Front-Panel-Artwork.

    Alles, was jetzt bleibt, ist zum Einstellen Trimmpotentiometer VR1-VR3, um den Signalpegel und Modulationstiefe eingestellt. Der Schritt-für-Schritt-Verfahren ist wie folgt:

     

    (1). Stellen Sie VR1, VR2 und VR3 auf ihre Mittelstellung. VR1 und VR2 können eingestellt werden, indem ein Schraubendreher durch die Mitten der Cinch-μ-Buchsen geführt wird, während VR3 eingestellt werden kann, indem der davor liegende μF-Kondensator zur Seite bewegt wird.

    (2). Optimieren einer Stereo-FM-Tuners oder Radios auf die Sendefrequenz. Der FM-Tuner und Sender sollten zunächst etwa zwei Meter voneinander entfernt platziert werden.

    (3). Schließen Sie einen Stereo-Signalquelle (zB ein CD-Spieler) an die Cinch-Buchse Eingänge und überprüfen Sie, dass diese vom Tuner oder Radio empfangen wird.

     

    Fig.9: Full-Size-Ätzmuster für die PC-Karte.

    (4). Passen VR3 bis die Anzeige STEREO gegen den Uhrzeigersinn geht auf den Empfänger, dann passen VR3 aus dieser Position durch 1 / 8th einer Umdrehung im Uhrzeigersinn.

     

    (5). Stellen Sie VR1 und VR2 für den besten Klang des Tuners ein - Sie müssen die Signalquelle vorübergehend trennen, um jede Einstellung vorzunehmen. Es sollte genügend Signal vorhanden sein, um Hintergrundgeräusche zu "eliminieren", jedoch ohne merkliche Verzerrung.

    Beachten Sie besonders, dass VR1 und VR2 jeder werden müssen auf die gleiche Position, um die linken und rechten Kanal das Gleichgewicht zu halten.

    Das ist es - Ihr neues UKW-Stereo-Micromitter ist bereit zum Handeln.

     

    Tabelle 2: Kondensator-Codes
    Wert Code, IEC- EIA-Code
    47nF 47n 473
    10nF 10n 103
    2.2nF 2n2 222
    330pF 330p 331
    150pF 150p 151
    39pF 39p 39
    33pF 33p 33
    27pF 27p 27
    22pF 22p 22
    10pF 10p 10
    3.3pF 3p3 3.3

     

    Tabelle 3: Resistor Colour Codes
    Nein. Wert 4-Band-Code (1%) 5-Band-Code (1%)
    1 22kΩ Rot Orange Braun rot rot schwarz rot braun
    8 10kΩ braun schwarz orange braun braun schwarz schwarz rot braun
    1 5.1kΩ grün, braun, rotbraun grün, braun, schwarz braun braun
    2 3.3kΩ orange orange rot braun orange orange schwarz braun braun
    1 100Ω braun schwarz braun braun braun schwarz schwarz schwarz braun
    1 56Ω grün blau schwarz braun grün blau schwarz gold braun
    2 39Ω orange weiß schwarz braun orange weiß schwarz gold braun

     

    Liste der Einzelteile

    1 PC-Karte, Code 06112021, 78 x 50mm.
    1 Kunststoff Utility Box, 83 x 54 x 31mm
    1 Frontplatte Etikett, 79 x 49mm
    1 7.6MHz oder 7.68MHz Kristall
    1 SPDT Subminiatur-Schalter (ST-Jaycar 0300, Altronics S 1415 oder Äquiv.) (S5)
    2 PC-Mount-Cinch-Buchsen (geschaltet) (P Altronics 0209, Jaycar 0279 PS)
    1 2.5mm PC-Mount-DC-Buchse
    1 4-Wege-DIP-Schalter
    1 2.5 dreht variable Spule (L1)
    1 4mm F29 Ferrit slug
    1 680nH (0.68μH) Oberflächenmontage Induktivität (1210A Fall) (Farnell 608-282 oder ähnliches)
    1 68nH Surface Mount Induktivität (0603 Fall) (Farnell 323-7886 oder ähnlich)
    1 100mm Länge von 1mm Kupferlackdraht
    1 50mm Länge von 0.8mm verzinnten Kupferdrähten
    1 1.6m Länge von Schaltdraht
    3 PC Stakes
    1 4 x AAA-Zelle Halter (für Batteriebetrieb)
    4 AAA-Zellen (für Batteriebetrieb)
    3 10kΩ vertikale Trimpotis (VR1-VR3)

    Halbleiter

    1 BH1417F Rohm Surface-Mount-UKW-Stereo-Sender (IC1)
    1 78L05 Low-Power-Regler (REG1)
    1 MPSA13 Darlington-Transistor (Q1)
    1 ZMV833ATA oder MV2109 (VC1)
    1 24V 1W Zenerdiode (ZD1)
    1 1N914, 1N4148 Diode (D1)

    Kondensatoren

    2 100μF 16VW PC elektrolytische
    5 10μF 25VW PC elektrolytische
    2 1μF bipolaren elektrolytischen
    2 1μF 16VW elektrolytische
    1 47nF (.047μF) MKT Polyester
    2 10nF (.01μF) Keramik
    3 2.2nF (.0022μF) MKT Polyester
    1 330pF Keramik
    2 150pF Keramik
    1 39pF Keramik
    1 33pF Keramik
    2 27pF Keramik
    1 22pF Keramik
    1 10pF Keramik
    1 3.3pF Keramik

    Widerstände (0.25W, 1%)

    1 22kΩ 1 100Ω
    8 10kΩ 1 56Ω
    1 5.1kΩ 2 39Ω
    2 3.3kΩ

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    Spezifikationen
    Sendefrequenzen 87.7MHz zu 88.9MHz in 0.2MHz Schritte
    106.7MHz zu 107.9MHz in 0.2MHz Schritte (14 insgesamt)
    Total Harmonic Distortion (THD) typischerweise 0.1%
    Pre-Emphasis typischerweise 50ms
    Low Pass Filter 15kHz / 20dB / Dekade
    Kanaltrennung typischerweise 40dB
    Kanal-Balance innerhalb? 2dB (kann mit Potentiometern eingestellt werden)
    Pilot-Modulation 15%
    HF-Ausgangsleistung (EIRP) typischerweise 10μW wenn eingebauten Dämpfungsglied mit
    Versorgungsspannung 4-6V
    Stromaufnahme 28mA bei 5V
    Audio-Eingangspegel 220mV RMS Maximum bei 400Hz und 1dB Kompressionsbegrenzung

     

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    ST0300: SUB-MINI SPDT SOLDER TAG THREADED

     

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