Bezdrátový mikrofon SMD

Transkript

Bezdrátový mikrofon SMD
VRATISLAV MICHAL, [email protected], TIPA: [email protected]
Úvodem
Popisovaný bezdrátový mikrofon slouží k rádiovému přenosu akustických signálu.
Využívá kmitočtového pásma VKV a modulace wide-FM (WFM) a je tedy zachytitelný na
běžném rádiovém přijímači. Bezdrátový mikrofon se díky impedančně oddělené anténě
vyznačuje dobrou kmitočtovou stabilitou. Celá konstrukce je realizována na miniaturním
plošném spoji s nepájivou maskou a pocínovanými pájecími vývody. Jsou použity
součástky pro povrchovou montáž – SMD velikosti 1206 které jsou díky své velikosti
snadno pájitelné. Problémy se stavbou či jakékoli připomínky směřujte do společnosti
TIPA na Sekci modulů a stavebnic (email v záhlaví). Přejeme Vám úspěšnou stavbu.
Popis zapojení
R3
10k
R1
4.7k
C1 1u
R2
5k
R4
820k
C2
1u
C3
1u
Q3
BFR93
D3
LED
R7
82k
L
3 turn/
3mm
Q1
C 4 1u
R 12
1k
R11
15k
47p
Q2
C 8 12p
C 10
D1 D 2
Bat Bat
42 42
C6
R5
4.7k
C 5 R6
5n6 33k
R8
390
C 7 33p
33p
R9
4.7k
R10
390
+9V
Ant.
C 12 5.6n
C9
BFR93
5.6n
C 11
5.6n
0V
Obr. 1 – Schéma zapojení
Bezdrátový mikrofon se skládá ze tří částí: Mikrofonní zesilovač, oscilátor/modulátor a oddělovací zesilovací stupeň (obr.1). Mikrofonní zesilovač slouží
k zesílení nízkofrekvenčního napětí z mikrofonu. Napětí z mikrofonu prochází přes odporový trimr, který umožňuje nastavit nízkofrekvenční citlivost, do
tranzistorového zesilovače osazeného tranzistorem Q3. Zisk stupně je nastaven na cca. 30dB. Schotkyho diody D1,D2
omezují maximální rozkmit nízkofrekvenčního signálu na cca. 500mVP-P, a zamezují přemodulování oscilátoru.
1
Oscilátor je tvořen tranzistorem Q1, s vysokofrekvenčně uzemněnou bází (kondenzátor C5). Kolektorovou zátěž tvoří
fO =
2π L1 C6 + C p paralelní rezonanční obvod C6 L, který vykazuje na kmitočtu fo (viz vzorec) maximální (ideálně nekonečnou) impedanci.
Tranzistor Q1 tedy pracuje na tomto kmitočtu s maximálním ziskem. (Kapacita CP je tvořena sériovou kombinací C7 a
C8 a parazitními kapacitami tranzistoru). Zavedením kladné zpětné vazby (kondenzátor C8) se zesilovač stane nestabilní a začne na kmitočtu f0
oscilovat. Nízkofrekvenční napětí z mikrofonního zesilovače připojené na bázi tranzistoru Q1 posouvá pracovní bod, čímž dochází ke změně některých
parametrů tranzistoru, především velikosti kapacity CCB (podobně jako u varikapu), což má vliv na hodnotu nosného kmitočtu f0.
(
)
Modulovaný vysokofrekvenční signál je zesilován v zesilovači osazeného tranzistorem Q2 a přes kondenzátor C12 veden do antény a vyzářen. Důležitá
funkce tohoto tranzistoru je impedanční oddělení antény od oscilátoru. Anténa na pracovním kmitočtu vykazuje v zásadě obtížně definovatelnou
impedanci (která navíc záleží na prostorovém umístění antény). Tato impedance by se přičítala ke kapacitě Cp a nevýhodně by ovlivňovala stabilitu
nastaveného kmitočtu F0.
Vzhledem k absenci výstupního přizpůsobovacího obvodu (tak jak je to u klasických vysílačů) nelze přesně konkretizovat požadavky na délku antény a
tedy na její impedanci. Optimální délku antény je tedy lepší vyzkoušet experimentálně. Vhodné je i vyzkoušet i vliv umělé země (protiváhy).
Oživení a nastavení
Po osazení připojíme na napájení 9V a změříme odběr (cca. 8mA), čímž
se zevrubně přesvědčíme o správném nastavení pracovních bodů
tranzistorů. Nastavení kmitočtu provedeme nejlépe na čítači
roztahováním(fo ↑ )/stlačováním (fo ↓ ) závitů cívky L1. Nemáme-li čítač k
dispozici, hledáme v pásmu VKV nejsilnější signál a pomocí zmíněných
úprav cívky jej nastavíme na volný kmitočet. Vhodné je kmitočet
nastavovat na přijímači bez automatického dolaďováním kmitočtu (AFC).
Pro správnou funkci je důležité vhodně nastavit nízkofrekvenční citlivost
odporovým trimrem R2. V případě mobilního použití je vhodné celou
konstrukci odstínit. Stínění propojíme s pólem 0V. Diodu led D3 není
nutné osazovat.
Konstrukce
Konstrukce s SMD součástkami se od klasických s drátovými vývody
podstatně liší. Nejen v náročnosti na stavbu a trpělivost, ale hlavně
technikou pájení. Pro úspěšnou stavbu je vhodná výbava mikropájka,
pinzeta a cín menšího průměru (0.8mm).
Jelikož mikropájkou tavíme cín až na samotném plošném spoji (na rozdíl od
trafopájky, kdy si můžeme cín nabrat předem a pro připájení součástky je
třeba jen jedna ruka), což znamená, že druhá ruka obvykle přidržuje cín. V
tomto případě je ale nutné přidržovat i součástku a z toho vyplývám že
nemáme dostatečný počet končetin. Musíme si proto nějakým způsobem
pomoct. Jak vyplývá z obrázku, nejdříve si vždy na jednu plošku naneseme
malé množství cínu, poté přiložíme SMD součástku uchopenou v pinzetě a
posléze přiložíme hrot ke straně součástky, pod níž se nalézal onen
nanesený cín.
Tím došlo k protavení součástky z jedné strany a tím i k jejímu upevnění na spoj. Druhou stranu už lze připájet klasickým
způsobem - přiložení cínu a následně hrotu pájky. Spoj zbytečně neprohřívejte a s cínem šetřete. Stačí minimální
množství. Vývody trimru před zapájením zkraťte, ať příliš neodstává od plošného spoje. Vývod mikrofonu jenž je spojen
s jeho kostrou připájíme na spoj vedoucí na záporný pól baterie. Cívka tvoří součást dodávky stavebnice. Navinutá a
pocínovaná je připravena k připájení. Výchozí vysílací frekvence s dodávanou cívkou je cca 90MHz. Tu lze zvýšit
roztáhnutím cívky až do 108MHz.
Pokud budete mít jakékoli problémy se stavbou, můžete se na nás obrátit prostřednictvím uvedeného emailu. Na
emailové adrese autora je na požádání k dispozici elektronická verze návodu.
TIPA, spol. s r.o. 01.2006
Rozpis součástek
SMD kondenzátory obvykle nejsou značené, proto jsme jejich kryty obarvili barvami. Podle barvy v rozpisu součástek poznáte o jakou hodnotu ve
stavebnici se jedná. Rezistory jsou značeny číselně – zjednodušeně první dvě či tři čísla určují hodnotu a posledí číslo počet nul (exponent). Např.
473=47 000 Ω. Hodnota natištěná na rezistoru je uvedena v tabulce. U diod (D1,D2, D3) je katoda (která vede na pól 0V) označena proužkem.
C1-C4
C5,C9,C11,C12
C6
C7, C10
C8
MIC
+ klips na baterii
ČERNÁ
MODRÁ
ZELENÁ
ČERVENÁ
NEZNAČEN
R1, R5, R9
1µF
5,6nF
R2 - trimr
47pF
R3
33pF
R4
12pF
R6
1ks
R7
9V, cívka, dodává se bez baterie a drátu na anténu
472
103
824
333
823
4,7 kΩ
5 kΩ
10 kΩ
820 kΩ
33 kΩ
82 kΩ
R8, R10
R11
R12
D1, D2
D3
Q1-Q3
b)
a)
Obr.2 – Deska plošného spoje mikrofonu v měřítku a) 1 :2, b) 1:1
391
153
102
390 Ω
15 kΩ
1 kΩ
BAT42
Červená LED
BFR93

Podobné dokumenty

CBV, CBVF 450/750 V, 750/750 V

CBV, CBVF 450/750 V, 750/750 V Vodič je určen zpravidla pro propojování v přístrojích a zařízeních vystavených působení vyšších teplot a případně i působení chemických vlivů. Izolace má velmi dobré mechanické vlastnosti a je zna...

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody vnitřní fotoelektrický jev. Zvláštní skupinu pak tvoří mikrovlnné diody a to jak realizací přechodu PN nebo MS tak i pouzdra, případně specifikou využitého fyzikálního jevu.

Více

Prospekt 621F - 721F - Case

Prospekt 621F - 721F - Case je možné ovládat stroj intuitivně s maximální přesností pouhými konečky prstů Vaší ruky. Standardně je k dispozici čtyřstupňová převodovka. Pro model 721F je volitelná pětistupňová převodovka s mož...

Více

LiYCY - NKT Cables

LiYCY - NKT Cables Control and Jumper Cable with Tinned Copper Braiding (EMC advanced cable)

Více

VÝZKUM POČÍTAČOVÉ HRY a DÍVKY VÝZKUMNÁ Z

VÝZKUM POČÍTAČOVÉ HRY a DÍVKY VÝZKUMNÁ Z hlavními aktéry her. Pouze v malém počtu kreseb se vyskytovaly pouze neživé věci. Věci samotné však často doplňovaly hry s postavami. Postavy jsme v analýze rozlišili jednak na mužské, ženské, nesp...

Více

WA POLICE ACADEMY LAND OPERATIONS TRAINING UNIT

WA POLICE ACADEMY LAND OPERATIONS TRAINING UNIT předměty vybavení, a jejich úsilí a příspěvky jsou velmi ceněny. Spolupracovníci jsou: Peter Bindon [WA muzeum], Vern Delgado, Arthur Connor, Graham Brammer, Ronele a Eric Gard, Richard Lushey, Joh...

Více

Regulátor kadence - Cobra Team Havířov

Regulátor kadence - Cobra Team Havířov pin konektoru k baterii. Po otestování je vhodné nanést na desku a součástky silikonový tmel a zatavit vše do teplem smrštitelné bužírky. Nakonec ještě pár fotek hotového regulátoru.

Více

Ferdinand 04/2014 - Interaction s.r.o.

Ferdinand 04/2014 - Interaction s.r.o. zařízení na opravu plastů MeltingPlast je unikátní zařízení, které dokáže opravit téměř všechny plastové části vozidel. Převratné, trvalé a komfortní řešení oprav v podobě snadného vtavení nerezový...

Více

Elektrická měření 2

Elektrická měření 2 Podle obrázku a) voltmetr ukazuje nejen napětí na měřeném odporu, ale také napětí na ampérmetru. Tato metoda je vhodnější, když měříme velké odpory při velkém měřicím napětí a malém proudu. Vzhlede...

Více