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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 734 毫秒
1.
笔者制作了一只调频无线话筒,该话筒线路简单、频率稳定,便于业余爱好者仿制。该微型调频无线话筒电路原理如附图所示。麦克风MIC拾取声音信号,经过01构成的音频放大器后将音频信号放大,并且送入FM-1505低功耗微型无线传声模块,该模块工作电压为1.5-3V, 工作电流为300~800μA,输入阻抗为600Ω,输出阻抗为75Ω,发射距离大于30m,频率范围70-110MHz,若要改变发射频率,可在其第①、④脚之间并联一只20pF的微调电容,调整该电容即可改变发射频率。FM-1505采用软封装形  相似文献   

2.
无线音响装置主要由调频发射、调频接收、音频功放三部分组成,综合了无线话筒、收音机、简易电台、实用功放等设备的常见电路。在本设计中,笔者本着简单实用的原则合理选择单元电路,提高了系统的稳定性和使用的灵活性。读者完全可以根据自己需要,在笔者设计的基础上,完善此设计,制作出性能更高的作品,如发烧级音响、高保真收音头、无线话筒、立体声调频发射装置等。  相似文献   

3.
电子信箱     
<正> 安徽赵耀、上海曹常余等问 按电子杂志上介绍的电路图自制一只调频无线话筒,试用时发现频率容易漂移,影响使用效果,不知什么原因?如果采用晶体振荡电路,是否能改善频率稳定度?现有一个50MHz晶振,想用倍频电路来制作无线话筒,是否可以? 答 对一般使用来讲,单管或双管式LC振荡型无线话筒已完全可满足要求,没有必要采用晶振电路。至于所提频飘大这一问题,可从以下三方面进行检查:(1) 晶体管性能是否稳定?通常采用的管子,其β值以50~100为佳。(2) 晶体管的偏置是否稳定?应用万能表作一检查,集电极电流不能过大。(3) 是否采用印制线路型发射天线(印  相似文献   

4.
《无线电》2009,(3):64-65
无线发射接收电路在智能救援车上的应用极大地方便了对智能救援车的控制,电路包括无线发射、接收两部分电路。一、无线发射电路(见图1)1.无线发射电路原理 无线发射电路见图1,集成电路U1采用PT2262。PT2262是台湾普诚公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编码电路,  相似文献   

5.
该电视伴音转发器电路原理如附图所示。它只需在无线话筒的基础上,将声电转换部分(话筒)去掉,把彩电的音频信号输入振荡电路,中间加上预加重电路。电视音频信号经CK、CI、W、C2和由R2、C3等组成的预加重电路,加至高频振荡电路进行调制,变成88~108MHz的调制信号,然后经C5由天线TX发射出去,用调频收音机接收,戴上耳机就能接收电视伴音信号,避免影响他人休息。  相似文献   

6.
吴世俊  樊祥  陈卫 《电子技术》2007,34(4):52-54
BH1417是ROHM公司推出的新型FM无线发射芯片,它是由提高信噪比(S/N)的预加重电路、防止信号过调的限幅电路、控制输入信号频率的低通滤波电路(LPF)、产生立体声复合信号的立体声调制电路、调频发射的锁相环电路(PLL)等电路组成。文章给出了BH1417的结构、原理、特性。基于BH1417芯片,配以简单的外围电路,即可实现FM无线发射,具有高可靠性和极低的功耗。  相似文献   

7.
<正> BH1417是一款集立体声 FM、频率合成和 RF 放大器等功能于一体的专用的调频发射集成电路,与简单的外围电路配合使用,可发射音频 FM 立体声信号,配合普通的调频立体声接收机就可实现无线调频立体声传送。而且使用了控制频率稳定的锁相环电路,使频率不再漂移。此 FM 立体声发射器发射出的立体声信号分离度可以达到50dB,失真小于  相似文献   

8.
在电影中,我们经常看到演员用发射器发射一束光到房间的玻璃上进行语音传送。是什么“魔力”让激光拥有这种特异功能呢?笔者通过多方面的探索,理解了其中的原理,自制了一款简易的激光传声器,与无线话筒功能类似,用激光探测并传递声音信号。电路制作简单,充满趣味,能让你轻松听到10m以外房间里的声音。  相似文献   

9.
何峥嵘 《微电子学》2006,36(3):358-362
简要介绍了一种低功耗调频发射电路的基本原理、电路结构、典型应用,以及电路的工艺制作。通过样品测试,验证理论分析,并提出了改进方案。该电路集成了话筒放大器、参考电压、可变电抗、射频振荡器、缓冲输出、辅助晶体管等多个功能模块,构成一个完整的发射系统,实现了复杂的板上系统转化为简单的片上系统的设计理念。  相似文献   

10.
门铃作为文明的一种象征,已越来越多的走进了千家万户。现在市场上门铃的种类繁多,其中有一种可以通话的无线遥控电子门铃颇令人青睐,它既可作为一般的门铃报讯之用,又可作无线话筒向内通话。其结构精巧、工作稳定、安装方便。现剖析其工作原理如下: 图1是遥控发射器电路。IC2(F02)是一片微型调频发射模块,在其第⑨、⑩脚间接上一个27pF的高频瓷片电容,电路  相似文献   

11.
<正> 本文提出了一种数字式温度无线遥测电路方案,图1是它的原理框图。它由温度测量及无线发射电路和无线接收及温度显示电路两部分构成。温度传感器将温度转换为电压,经放  相似文献   

12.
<正> 随着人们生活水平的不断提高,越来越多的人对调频无线话筒、调频对讲机、调频无线防盗装置产生了浓厚的兴趣,本文先介绍几种实用的调频发射机电路,以飨读者。 图1是采用3V电源的电容三点式调频发射机电路。这一电路使用30~50cm软拖线作天线,其有效发  相似文献   

13.
<正> 普通电话单机因缺少录音功能,难以对通话内容进行录音。但在电话单机上只要加装一个无线发射器,便可在一定范围内用收录机收录通话内容。 电路原理 图1是电话单机加装无线发射器的原理图。L1和L2是电话线,DF是电话单机,S为发射开关。无线发射器由极性保护电路、电源电路和调频发射电路等组成。极性保护电路由VD1~VD4所组成,其作用是将电话线上极性不确定的电压变换为极性确定的电压。电源电路由VD5、VD6、R1和C7组成。线路电压经极性变换后,由VD5稳压,再经VD6和R1降压后,在C7两端得到约2.2V左右的稳定电压,供调频电路使用。调频发射电路由V、C4、L  相似文献   

14.
施凯青  夏晓娟  孙伟锋   《电子器件》2008,31(2):612-614
主要研究了一种新型CMOS倍频电路,该电路基于单稳态的原理,采用双沿触发,经过Spectre仿真验证具有完整的功能,并在CSMC0.5 μm工艺下得到实现.仿真结果表明这种单稳态倍频器可以将25 MHz时钟倍频为50 MHz,并且具有结构简单,数据处理快的特点,目前被应用于一款场致发射显示驱动芯片中,用于提高数据的传输速率.由于工作频率减半,所以与单沿触发的单稳态电路系统比较,系统功耗降低.  相似文献   

15.
本文介绍采用日本NEC公司生产的μPC1651集成电路自制的调频无线话筒,具有增益高、工作稳定、制作简便、成本低、取材容易等特点,可保证话筒的良好性能。电路原理如附图所示。这是  相似文献   

16.
<正> 本文介绍的调频无线对讲机制作容易,调试简单,性能优良,可在500米半径内通话。 电路原理 在无线对讲机的发射部分,由三极管、L2和阻容元件组成一个电容三点式振荡器,产生频率约100MHz的高频载波信号。该信号的频率受到话筒送来的音频信号调制,调制后的射频信号从三极管的集电极输出,由天线向外界辐射。 在无线对讲机的接收电路中,天线感应到的高频信号传入调频接收专用集成电路TDA7010,进行放大、选频、混频、鉴频,从⒂ 输出音频信号,再由一片立体声小功率放大集成电路接成BTL方式进行放大,输出功率约80mW,可直接驱动扬声器。 元件选择:IC1用TDA7010,IC2用TDA7050,两块集成电路均选用扁平贴片式封装。三集管选用C9018,如有D40则更佳。电容均采用高频瓷片电容。电阻应采用1/8W的小型金属膜电阻。话筒选用高灵敏度的驻极体电容话筒。天线为  相似文献   

17.
分析了目前UHF频段调频电路的特点,设计了一种基于SAW单端谐振器UHF频段的调频电路,较为详细地阐述了设计思路:首先是声表面波单端谐振器的优化设计,其次是电路设计;该电路利用变容二极管直接调频,具有结构简单、中心频率稳定、调试方便等特点;适合于无线话筒、无线对讲、无线耳机、无线遥控、无线数据采集等各种中低档无线通信设备中。  相似文献   

18.
许言  刘兆东 《信息技术》2012,(4):183-184,187
介绍了超宽带通信系统的关键电路的原理与设计,提出了超宽带发射与接收系统的原理与具体实施方案,以及UWB发射电路,接收等关键电路的设计方法,对于超宽带高速无线接入的实现,起到了关键的作用。  相似文献   

19.
设计了一种以阶跃恢复二极管作为核心元件的高次倍频电路.对倍频电路原理进行了分析,并对成品电路进行了测试.测试结果表明,相位噪声比理论值恶化了2dBc.使用1级阶跃倍频电路实现40次倍频,电路结构简单可靠.电路具有低附加相位噪声、低杂散、体积小等优点,可广泛应用于通信、雷达、频率合成和测量等领域.  相似文献   

20.
为了满足在舞台特殊情况下的使用要求,舞台演员所使用的无线话筒发射机不但要求稳定可靠,而且对音质和信噪比的要求也很高,在实际使用中,无线话筒发射机的信噪比至少应大于40分贝,否则将会影响演出效果。为了便于演员随身携带,在设计时应考虑发射机电路尽可能简化,以缩小发射机的体积。通常将发射机做成钢笔型,如图1所示。为了提高无线话筒抗干扰性能并获得较高的信噪比,目前舞台上所使用的无线话筒发射机多数采用调频制。  相似文献   

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