Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Microphone radio sur trois transistors. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / l'audio Je propose un circuit de microphone radio (voir schéma) avec de très bons paramètres, caractérisé par une facilité de mise en œuvre, une stabilité (lorsque l'alimentation passe de 2 à 12 V, la fréquence change de seulement 0,1 MHz) et une « portée » élevée (200 m sur un récepteur chinois ordinaire). Le premier étage sur le transistor VT1 amplifie le signal du microphone à condensateur « bouton » et règle également le mode DC du générateur sur le transistor VT2. J'ai utilisé le KT368, car c'est le fonctionnement le plus stable. L'amplificateur basé sur le transistor VT3 fonctionne en classe C avec un rendement élevé. Lorsque la batterie d'alimentation est déchargée en dessous de 5 V, VT3 se ferme et le signal du générateur vers l'antenne passe par la capacité de traversée base-collecteur. Ces valeurs des éléments radio ont été répétées plusieurs fois, le réglage consiste donc uniquement à étirer et comprimer la bobine L1 pour sélectionner la fréquence souhaitée. Il serait utile de doter le circuit d'une LED indiquant qu'il est allumé et qu'il dispose d'une tension d'alimentation suffisante. La légère augmentation de la consommation de courant, environ 2 mA, est compensée par la facilité de contrôle. Le circuit est alimenté par une pile Krona et consomme un courant d'environ 15... 18 mA. La bobine L1 contient 8 tours de fil PEL 0,8 avec une prise au milieu, enroulé sur un mandrin d'un diamètre de 4 mm. L'inductance Dr1 est enroulée sur un anneau de ferrite K7x4x2 et contient 5...10 tours de fil PEL 0,2. Pour l'antenne, prenez 80 cm de fil d'un diamètre de 1 à 1,5 mm et enroulez-le uniformément autour d'une pile AA. La structure entière s'intègre parfaitement dans un paquet de cigarettes, l'appareil peut être saisi et il n'y a pratiquement aucun décalage de fréquence. Vous pouvez simplifier le circuit en éliminant l'amplificateur RF. La consommation de courant est réduite à 5 mA et la portée est réduite à 50 m. Le condensateur C3 sert à empêcher l'auto-excitation du microphone radio via HF et sa capacité est sélectionnée dans la plage de 100...1000 pF. La résistance R6 détermine la puissance du signal de l'oscillateur maître et la profondeur de sa modulation par le son, et donc la sensibilité. Ainsi, lorsque la valeur de cette résistance est augmentée jusqu'à 1 kOhm, on constate une augmentation de la sensibilité de l'appareil aux sons ambiants. Si le circuit est destiné à être utilisé comme microphone radio, la résistance de la résistance R6 peut être réduite à 100 Ohms. La capacité du condensateur de couplage C7 a été choisie si petite afin de réduire l'influence de l'antenne et de l'étage de sortie sur la fréquence de l'oscillateur maître. Vous pouvez augmenter la puissance de rayonnement du microphone radio et, par conséquent, la portée en augmentant la valeur de ce condensateur à 10 pF, mais l'influence de l'antenne sur la stabilité de fréquence augmentera également. L'oscillateur maître reste opérationnel même lorsque la tension d'alimentation descend à 0,8 V ! Par conséquent, s'il est nécessaire d'alimenter le circuit à partir d'une source basse tension, avec une tension de 3...5 V, l'étage de sortie du transistor VT3 doit être commuté en mode A. Pour ce faire, nous plaçons un 100 Résistance d'ajustement kOhm entre la base et l'alimentation plus. Après l'avoir utilisé pour régler le courant de repos de l'étage de sortie entre 5...10 mA et mesurer la résistance résultante avec un ohmmètre, nous le remplaçons par une résistance constante. Auteur : D. Kibardin Voir d'autres articles section l'audio. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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