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Micro radio. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / l'audio

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Les avantages des microphones radio par rapport aux microphones à cordon traditionnels sont bien connus. Cependant, le coût élevé des produits de marque les rend inaccessibles à de nombreux consommateurs potentiels. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir de cette situation : fabriquer soi-même un microphone. Certes, il est peu probable que les caractéristiques techniques élevées inhérentes aux appareils industriels soient atteintes. Néanmoins, dans certains cas, même un simple microphone radio fait maison peut pleinement satisfaire les besoins de son propriétaire.

De nombreux articles décrivant divers microphones radio ont été publiés dans les pages du magazine "Radio" et dans d'autres publications radioamateurs. Malheureusement, certains d'entre eux présentent, à mon avis, des inconvénients tels qu'une faible stabilité de la fréquence porteuse, une consommation de courant élevée et une conception insatisfaisante.

La perte de la fréquence porteuse lors d'un fonctionnement prolongé du microphone en raison de la décharge de la source d'alimentation, qui est généralement utilisée comme batterie rechargeable 7D-0.115, est particulièrement problématique.

L'utilisation de la stabilisation de fréquence à quartz [1] permet d'obtenir uniquement une FM à bande étroite, ce qui n'est pas souhaitable en raison d'une diminution de la qualité de la transmission du son. De plus, la stabilité de la fréquence porteuse, comme le souligne lui-même l'auteur de l'article mentionné, dépend de la position du point de fonctionnement du varicap, qui est déterminée par la stabilité de la tension d'alimentation ou, au mieux, par la tension générée par le stabilisateur paramétrique le plus simple R2VD1. De plus, un tel stabilisateur consomme un courant d'environ 7 mA, comparable au courant consommé par tous les autres éléments du microphone radio, et conduit finalement à une consommation d'énergie accrue de la source d'alimentation.

Certains inconvénients de fonctionnement sont causés par les antennes utilisées dans certains microphones sous forme de fil suspendu. Il est difficile de considérer une antenne cadre comme une réussite [2].

Ces lacunes ont contraint l'auteur de ces lignes à abandonner l'utilisation de solutions de circuits similaires lors du développement de sa propre version du microphone radio et à choisir la stabilisation paramétrique de la fréquence de l'oscillateur maître avec l'adoption de mesures efficaces pour améliorer sa stabilité à long terme. .

Le diagramme schématique du microphone radio est présenté sur la Fig. 1. Il se compose d'un stabilisateur de tension, d'un dispositif de contrôle de décharge de batterie, d'un amplificateur-modulateur et d'un émetteur à trois étages. Le stabilisateur de tension est basé sur celui décrit dans [3]. Il est assemblé sur un microensemble VT1, des transistors VT2, VT3 et est destiné à alimenter l'oscillateur maître du microphone. L'avantage d'un tel stabilisateur est un coefficient de stabilisation assez important (environ 2000) avec une très faible consommation de courant (moins de 1 mA), qui permet une bonne stabilité en fréquence tout au long de la session du microphone. La source de la tension de référence est le transistor VT3 dans la connexion diode. Elle est sélectionnée lors de la configuration jusqu'à ce qu'une tension d'environ 7 V soit obtenue à la broche 1 du microensemble VT6. La même tension est utilisée comme référence pour le comparateur DA1, sur lequel est installé le dispositif de contrôle de décharge d'alimentation. La résistance R3 définit le seuil d'allumage de la LED HL1 lorsque la tension d'alimentation chute à la valeur maximale autorisée (~7 V).

L'amplificateur-modulateur est réalisé sur un microcircuit DA2 et un transistor VT4. La puce K2UE513 est utilisée comme DA1. fonctionnant dans divers microphones à électret, y compris le microphone MKE-9 utilisé dans l'appareil décrit, la résistance R9 définit la sensibilité requise. Le signal amplifié par cette cascade est envoyé via l'inductance L1 au varicap VD1, qui assure la modulation de fréquence du signal de l'oscillateur maître sur le transistor VT5. La fréquence du générateur est choisie égale à la moitié de la fréquence de fonctionnement du microphone. Les cascades sur les transistors VT6 et VT7 remplissent respectivement les fonctions de doubleur de fréquence et d'amplificateur de puissance. Cette construction du trajet RF réduit considérablement l’influence de la main de l’opérateur sur la fréquence de l’oscillateur maître grâce à l’antenne située à l’intérieur du corps du microphone.

micro sans fil
(cliquez pour agrandir)

La conception du microphone peut être n'importe quoi, il est seulement important que les exigences relatives à l'installation de circuits haute fréquence soient respectées. La version de l'auteur du projet est présentée dans la Fig. 2. Les parties du corps sont en caoutchouc dur. La grille décorative est utilisée à partir du microphone MD-85. L'antenne spirale est enroulée avec du fil PEL 0.5 sur un cadre cylindrique d'un diamètre de 28 mm. Pas d'enroulement - 7, longueur - 68 mm. Les bobines L2, L3, L5 sont enroulées sur des bâtis d'un diamètre de 5 mm avec des trimmers en ferrite 50HF d'un diamètre de 4 mm et contiennent 8 (L2, L5) et 6 (L3) tours de fil PEL 0,3. Des selfs DM-1 ont été utilisées comme bobines L1, 4-0,1. Résistances ajustables R3, R9 - SPZ-19A, constante - MLT 0,125. Condensateurs à oxyde - K50-20, trimmers - KT4-25, le reste - KM-3, KM-4.

La source d'alimentation du microphone radio est une batterie rechargeable 7D-0.115 d'une tension de 9 V.

Le microphone radio est configuré selon des méthodes standard. La résistance R8 est sélectionnée jusqu'à ce qu'une tension égale à la moitié de la tension de sortie du stabilisateur soit obtenue à la borne positive du condensateur C6, R10 - jusqu'à un minimum de distorsion du signal basse fréquence. À l'aide du condensateur C15, l'écart de fréquence requis est sélectionné. Le condensateur C22 vous permet d'ajuster le niveau d'excitation de l'étage de sortie, c'est-à-dire de régler réellement la puissance de sortie de l'émetteur.

En utilisant le schéma décrit ci-dessus, deux microphones radio avec des fréquences de fonctionnement de 66,5 et 67,5 MHz ont été assemblés, qui ont été testés dans une salle de cinéma et de concert. La réception s'effectuait à l'aide d'un récepteur à deux canaux assemblé selon un circuit standard. L'unité UKV-1-05S a été utilisée comme chemin RF et le microcircuit K174XA6 a été utilisé comme IF. Avec une consommation de courant de 20 mA, le microphone peut fonctionner en continu pendant trois heures. La dérive de la fréquence porteuse lorsque la tension d'alimentation était réduite à 7 V ne dépassait pas 35 kHz.

Pour que le courant traversant le transistor VT3 reste stable lors des fluctuations de température, les transistors VT1 VT2 doivent être inclus dans un seul ensemble, par exemple KR198NT5 (6, 7, 8) avec n'importe quelle lettre d'index. Dans ce cas, pour l'un des transistors du montage, la base et l'émetteur doivent être connectés entre eux et connectés à la base du VT2, et son émetteur au collecteur du VT2.

littérature

  1. Abramov A. Microphone radio avec stabilisation de fréquence à quartz de l'émetteur. - Radio. 1995. N° 9. p. 27.
  2. Ruzmatov V. Microphone radio avec antenne cadre. - Radio. 1995, n° 7. p. 17.
  3. Perlov V. Transistors et diodes comme diodes Zener. - Radio. 1976, n° 10. p. 46.

Auteur : A. Bovkun, Kharkov, Ukraine

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