Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Remplissage de microphones sans fil FM. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / l'audio Nous sommes au 15e siècle et un microphone sans fil transmettant un signal modulé sur un canal radio est utilisé non seulement dans les salles de concert, mais aussi dans la vie quotidienne (par exemple, pour le karaoké). La portée de fonctionnement - jusqu'à XNUMX m dans l'appartement - est en règle générale tout à fait satisfaisante pour tous les membres du ménage, et la possibilité de recevoir un signal d'un microphone vers un récepteur FM ordinaire permet d'utiliser l'appareil de manière universelle (par exemple, comme mini station radio pour la communication entre des pièces ou une pièce et une loggia). La puissance du microphone radio est si faible qu'elle ne présente aucun risque d'interférence avec les stations de radio enregistrées. Un tel appareil ne nécessite donc pas d'enregistrement auprès de l'Autorité nationale des communications. Vous pouvez acheter un microphone radio dans n'importe quel magasin de radio pour un prix presque symbolique (pas plus de 500 roubles). C'est exactement ce que l'auteur a fait pour moderniser le microphone radio et partager ensuite son expérience pratique avec les lecteurs. L'apparence du microphone sans fil MIC-140 est illustrée à la Fig.1. L'émetteur d'un microphone radio est un appareil électronique simple qui peut être assemblé même à l'aide d'éléments discrets (c'est-à-dire indépendamment, en consacrant une ou deux soirées libres à cette activité), et le récepteur peut être tout ce qui permet de recevoir des signaux modulés en fréquence. aux fréquences 88-98 MHz. En règle générale, tout récepteur FM moderne dispose d'un contrôle automatique de fréquence (AFC), il n'y a donc aucun problème avec le « décalage » de la fréquence de réglage. Le récepteur de signal radio à une fréquence de 98 MHz, inclus dans le microphone radio MIC-140, est illustré aux Fig. 2 et 3. Le récepteur est équipé d'une antenne télescopique d'une longueur maximale de 45 cm, cependant, comme l'a montré la pratique des expériences avec un microphone radio, le récepteur « capte normalement le signal » du microphone dans un appartement de 3 pièces, même si l'antenne n'est rallongée que de 8 à 10 cm.Antenne pour réduire l'encombrement et le masquage de la structure, il est conseillé de la remplacer par un morceau de fil flexible en isolant (par exemple MGTF-0.8). Cette option a également été testée par l'auteur. La sortie du récepteur radio, si nécessaire, est reliée via un connecteur spécial sur son corps à un casque (casque microtéléphonique) ou (via un autre connecteur sur son corps) à un amplificateur de puissance entraînant des têtes dynamiques. La figure 4 montre l'aspect du microphone sans fil avec le capot supérieur retiré. Le microphone dynamique avec une résistance de bobine de 200 Ohms, le bord du circuit imprimé fixé rigidement avec de la colle à l'intérieur du corps cylindrique de l'appareil, le compartiment à piles, le commutateur de mode (microphone radio, microphone filaire et arrêt) et d'autres pièces de le cas est clairement visible. Le type de microphone dynamique est inconnu, mais si vous connectez à la place le microphone dynamique domestique MD-201, l'appareil ne fonctionne pas plus mal. La figure 5 montre le circuit électrique de l'appareil. Lorsque l'alimentation est activée par l'interrupteur sur le corps du microphone, la tension d'alimentation de l'élément sec est fournie à l'unité génératrice. L'oscillateur maître est réalisé sur le transistor VT3. Le point de fonctionnement de ce transistor est réglé à l'aide du diviseur R10-R11. Les condensateurs C7 et C8 bloquent. La charge du transistor VT3 est le circuit de la bobine L1. Les condensateurs C4 et C5 forment un diviseur capacitif. L'amplitude et la forme des signaux du générateur dépendent du rapport des capacités de ces condensateurs. La modulation de fréquence est réalisée à l'aide d'un varicap BB105V. La tension du varicap est fournie par un diviseur entre les résistances R7 et R8. avec lequel le décalage initial est défini lors des réglages d'usine. La tension de modulation de fréquence audio est fournie au varicap à partir du collecteur du transistor VT2. L'écart de fréquence peut être modifié en sélectionnant la résistance de la résistance R9. L'amplificateur basse fréquence est réalisé à l'aide des transistors VT1 et VT2. Le gain requis pour l'étage du transistor est réglé à l'aide des résistances R1 et R2. Le gain de cet étage utilisant deux transistors est suffisant pour un fonctionnement normal sur toute la dynamique du microphone. L'antenne WA1 est un fil argenté torsadé en spirale d'un diamètre de 0,6 mm (diamètre de la spirale - 7 mm, nombre de tours de spirale - 38). "caché" dans une épingle en caoutchouc. Cette broche, à son tour, est placée sur le microphone à l'aide d'un connecteur à 3 broches situé à l'extrémité du corps du microphone (Fig. 1). Une antenne plus longue n'est pas nécessaire car elle perturberait la génération de l'oscillateur maître sur le transistor VT1. Les fabricants ont rendu le microphone sans fil MIC-140 universel ; il peut fonctionner à la fois comme émetteur FM et comme microphone ordinaire. Dans ce dernier cas, deux des trois broches du connecteur sont nécessaires pour connecter le signal de sortie de l'amplificateur microphone à l'entrée de l'amplificateur de puissance (via des fils). La source d'alimentation du microphone sans fil est une pile AA d'une tension de 1.5 V. La consommation de courant n'est que de 7 mA, ce qui est suffisant pour 3 heures de fonctionnement lors d'un fonctionnement continu de l'émetteur. Le mode continu de l'émetteur (microphone radio) est mentionné ici pour des informations générales sur la durée de fonctionnement de l'appareil à partir d'une seule batterie. En réalité, l’utilisation d’un microphone en mode transmission continue dure rarement longtemps. Mais même dans ce cas, l'appareil fonctionne de manière fiable et est prêt à affronter les surcharges, car La puissance de l'émetteur est faible et la tension d'alimentation n'est que de 1,5 V, ce qui garantit le fonctionnement du transistor VT3 en mode transmission sans surcharge. La plupart des éléments sont installés verticalement sur le circuit imprimé (pour gagner de la place dans le boîtier du microphone). La bobine L1 est sans cadre, contient 5 tours de fil de cuivre argenté de 00,8 mm. diamètre intérieur - 7 mm, enroulement - par incréments de 1,25 mm, coudes - à partir du 1er et du 2ème (dès le début de l'enroulement) tours. Les applications pratiques d'un microphone radio sont vraiment diverses. Tout émetteur-récepteur portable ou récepteur toutes bandes, par exemple un Kenwood TH-F7, réglé sur la fréquence du microphone radio (dans le cas du MIC-140, sur une fréquence de 98 MHz) peut recevoir un signal radio de ce microphone. microphone. Compte tenu du faible coût d’un microphone radio, dans certains cas, vous n’avez même pas besoin d’assembler son circuit vous-même. Il suffit de démonter le microphone et de déplacer soigneusement son « remplissage » dans un autre boîtier, plus compact, de la taille, par exemple, d'une boîte d'allumettes. Le circuit électrique de l'appareil et le principe de fonctionnement du microphone radio MIC-140 sont proposés aux lecteurs pour comprendre le principe de son fonctionnement et. sera sans doute utile en cas de mise à niveau de cet appareil ou de réparation. Auteur : A.Kashkarov, Saint-Pétersbourg 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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