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    Micromitter DIY Transmetteur FM stéréo

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    Enfin - un émetteur FM stéréo qui est un casse-croûte à aligner.

    Cette nouvelle chaîne stéréo FM Micromitter est capable de diffuser des signaux de bonne qualité sur une gamme d'environ 20 mètres. Il est idéal pour la diffusion de la musique à partir d'un lecteur de CD ou de toute autre source de sorte qu'il peut être capté dans un autre emplacement.

    Par exemple, si vous ne disposez pas d'un lecteur de CD dans votre voiture, vous pouvez utiliser la Micromitter pour diffuser des signaux à partir d'un lecteur de CD portable à la radio de votre voiture. Alternativement, vous pouvez utiliser l'Micromitter pour diffuser des signaux à partir de votre lecteur de CD salon-salle à un récepteur FM situé dans une autre partie de la maison ou de la piscine.

    Parce qu'il est basé sur un seul circuit intégré, cette unité est un casse-croûte pour construire et se glisse facilement dans une petite boîte en plastique utilitaire. Elle diffuse sur la bande FM (ie, 88-108MHz) de sorte que son signal peut être reçu sur un tuner FM standard ou radio portable.

    Cependant, à la différence des émetteurs FM précédentes publiées en SILICON CHIP, ce nouveau design est pas continuellement variable sur la bande de diffusion FM. Au lieu de cela, un commutateur DIP 4-chemin est utilisé pour sélectionner l'une des 14 fréquences préréglées. Ceux-ci sont disponibles en deux gammes couvrant de 87.7-88.9MHz et 106.7-107.9MHz dans les étapes de 0.2MHz.

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    Pas de bobines d'accord

     

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    Fig.1: bloc diagramme de l'émetteur FM stéréo Rohm BH1417F IC. Le texte explique comment cela fonctionne.

    Nous avons d'abord publié un émetteur stéréo FM à SILICON CHIP en Octobre 1988 et a poursuivi avec une nouvelle version en Avril 2001. Surnommé le Minimitter, ces versions antérieures étaient basées sur le populaire Rohm BA1404 IC qui est pas produit plus.

     

    Sur ces deux appareils antérieurs, la procédure d'alignement nécessite un réglage soigneux des pions de réglage de ferrite dans les deux bobines (une bobine d'oscillateur et une bobine de filtre), de sorte que la sortie RF correspond à la fréquence sélectionnée sur le récepteur FM. Cependant, certains constructeurs ont eu du mal avec cela parce que l'ajustement a été très sensible.

    En particulier, si vous aviez un récepteur FM numérique (c'est-à-dire synthétisé), vous deviez régler le récepteur sur une fréquence particulière, puis régler soigneusement la fréquence de l'émetteur "à travers". De plus, il y avait une certaine interaction entre les réglages de l'oscillateur et de la bobine de filtre, ce qui a dérouté certaines personnes.

    Ce problème ne se pose pas sur cette nouvelle conception, car il n'y a pas de procédure d'alignement de fréquence. Au lieu de cela, tout ce que vous avez à faire est de définir la fréquence de l'émetteur à l'aide du commutateur DIP 4-chemin, puis dial-up la fréquence programmée sur votre tuner FM.

    Après cela, il est juste une question de réglage d'une seule bobine lors de la configuration de l'émetteur, à définir pour le fonctionnement RF correct.

    spécifications améliorées

    Le nouveau FM Stéréo Micromitter est maintenant cristal verrouillé qui signifie que l'appareil ne dérive pas de la fréquence au fil du temps. En outre, la distorsion, la séparation stéréo, le rapport signal-bruit et le verrouillage stéréo sont beaucoup améliorée sur cette nouvelle unité par rapport aux modèles antérieurs. Le panneau a spécifications de plus amples détails.

    BH1417F émetteur IC

     

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    Fig.2: cette fréquence en fonction du tracé du niveau de sortie montre le niveau composite (broche 5). Le 50ms pré-accentuation autour de 3kHz provoque la montée en réponse, tandis que le 15kHz passe-bas roll off produit la chute de la réponse ci-dessus 10kHz.

    Au cœur de la nouvelle conception est le BH1417F émetteur FM stéréo IC faite par le Rhom Corporation. Comme déjà mentionné, il remplace le maintenant difficile de trouver BA1404 qui a été utilisé dans les modèles précédents.

     

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    Fig.1 montre les caractéristiques internes du BH1417F. Il comprend tous les circuits de traitement nécessaire pour la transmission FM stéréo ainsi que la section de commande de cristal qui assure le verrouillage précis de la fréquence.

    Comme représenté, le BH1417F comprend deux sections de traitement audio séparés, pour les canaux gauche et droit. Le signal audio du canal gauche est appliqué à la broche 22 de la puce, tandis que le signal de canal droit est appliqué à la broche 1. Ces signaux audio sont ensuite appliqués à un circuit de pré-accentuation qui amplifie les fréquences supérieures à une constante de temps 50ms (soit les fréquences supérieures 3.183kHz) avant la transmission.

    Fondamentalement, la pré-accentuation est utilisée pour améliorer le rapport signal-bruit du signal FM reçu. Il fonctionne à l'aide d'un circuit de désaccentuation complémentaire dans le récepteur pour atténuer les fréquences aiguës potentialisés après démodulation, de sorte que la réponse en fréquence est rétablie à la normale. En même temps, cela permet également de réduire de façon significative les sifflements qui autrement serait évident dans le signal.

    La quantité de pré-accentuation est définie par la valeur des condensateurs connectés aux broches 2 et 21 (note: la valeur de la constante de temps = 22.7 kΩ x la valeur de la capacité). Dans notre cas, nous utilisons des condensateurs de 2.2 nF pour régler la préaccentuation à 50 μs, ce qui est la norme FM australienne.

    Signal de limitation est également prévu dans la section de pré-accentuation. Cela implique atténuer les signaux au-dessus d'un certain seuil, pour éviter de surcharger les étapes suivantes. À son tour, empêche la surmodulation et réduit la distorsion.

    Les signaux pré-souligné pour les canaux gauche et droit sont ensuite traitées par deux filtres passe-bas (LPF) étapes, qui roulent la réponse ci-dessus 15kHz. Cette rolloff est nécessaire de limiter la bande passante du signal MF et est la même limite de fréquence utilisée par les émetteurs de diffusion FM commerciales.

     

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    Fig.3: le spectre de fréquence du signal stéréo FM composite. Notez le pic de la tonalité pilote à 19kHz.

    Les sorties des LPF gauche et droite sont à leur tour appliqués à un multiplex (MPX) bloc. Ceci est utilisé pour produire efficacement somme (de gauche, plus à droite) et la différence (gauche - droite) des signaux qui sont ensuite modulé sur un support de 38kHz. Le support est ensuite supprimé (ou enlevé) pour fournir un signal de porteuse supprimée à double bande latérale. Il est ensuite mélangé dans un bloc sommateur (+) avec un ton 19kHz pilote pour donner une sortie de signal composite (avec un codage stéréo complet) à la broche 5.

     

    La phase et le niveau de la tonalité 19kHz pilote sont définies à l'aide d'un condensateur à la broche 19.

    Fig.3 montre le spectre du signal stéréo composite. Le signal (L + R) occupe la gamme de fréquences de 0-15kHz. En revanche, le signal de suppression de porteuse à bande latérale double (LR) présente une bande latérale inférieure qui se prolonge à partir 23-38kHz et une bande latérale supérieure de 38-53kHz. Comme indiqué précédemment, le porte-38kHz est absent.

    Le ton 19kHz pilote est présent, cependant, et ceci est utilisé dans le récepteur FM pour reconstituer la sous-porteuse 38kHz de telle sorte que le signal stéréo peut être décodé.

    Le signal multiplex à 38 kHz et la tonalité pilote de 19 kHz sont dérivés en divisant l'oscillateur à cristal de 7.6 MHz situé aux broches 13 et 14. La fréquence est d'abord divisée par quatre pour obtenir 1.9 MHz, puis divisée par 50 pour obtenir 38 kHz. Celle-ci est ensuite divisée par deux pour obtenir la tonalité pilote de 19 kHz.

    En outre, le signal est divisé par 1.9MHz 19 pour donner un signal de 100kHz. Ce signal est alors appliqué au détecteur de phase qui surveille également le programme de sortie de compteur. Ce compteur de programme est en fait un diviseur programmable qui délivre en sortie une valeur divisée vers le bas du signal RF.

    Le rapport de division de ce compteur est fixé par les niveaux de tension au niveau des entrées D0-D3 (broches 15-18). Par exemple, lorsque D0-D3 sont tous bas, le compteur programmable divise par 877. Ainsi, si l'oscillateur HF fonctionne à 87.7MHz, la sortie divisée provenant du compteur sera 100kHz ce qui correspond à la fréquence divisée vers le bas de l'oscillateur à cristal 7.6MHz (c.-à 7.6MHz divisé par 4 divisé par 19).

     

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    Fig.4: le circuit complet de la stéréo FM Micromitter. Commutateurs DIP S1-S4 régler la fréquence de l'oscillateur RF, ce qui est commandé par la sortie PLL à la broche 7 de IC1. Cette sortie entraîne Q1 qui à son tour applique une tension de commande à VC1 pour faire varier sa capacité. La sortie audio composite à la broche 5 fournit la modulation de fréquence.

    En pratique, la sortie du détecteur de phase à la broche 7 produit un signal d'erreur pour commander la tension appliquée à une diode varicap. Cette diode varicap (VC1) est représenté sur le circuit principal diagramme (Fig.4) et fait partie de l'oscillateur RF à la broche 9. Sa fréquence d'oscillation est déterminée par la valeur de l'inductance et de la capacité parallèle totale.

     

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    Etant donné que la diode varicap fait partie de cette capacité, on peut modifier la fréquence de l'oscillateur RF en faisant varier sa valeur. En fonctionnement, la capacité de la diode à capacité variable varie en proportion à la tension continue qui lui est appliqué par la sortie du détecteur de phase PLL.

    En pratique, le détecteur de phase ajuste la tension varicap de sorte que la fréquence de l'oscillateur RF divisée soit de 100 kHz à la sortie du compteur de programme. Si la fréquence RF dérive vers le haut, la fréquence de sortie du diviseur programmable augmente et le détecteur de phase "verra" une erreur entre celle-ci et les 100 kHz fournis par la division du cristal.

    En conséquence, le détecteur de phase réduit la tension continue appliquée à la diode varicap, augmentant ainsi sa capacité. Et cela diminue à son tour la fréquence de l'oscillateur pour le ramener en "verrouillage".

    Inversement, si la fréquence RF dérive faible, la sortie du diviseur programmable sera inférieur à celui 100kHz. Cela signifie que le détecteur de phase augmente maintenant la tension continue appliquée à l'varicap à diminuer sa capacité et augmenter la fréquence RF. Par conséquent, cet arrangement rétroaction PLL veille à ce que la sortie du diviseur programmable reste fixé à 100kHz et assure ainsi la stabilité de l'oscillateur RF.

    En changeant le diviseur programmable, nous pouvons changer la fréquence RF. Ainsi, par exemple, si nous mettons le diviseur 1079, l'oscillateur RF doit fonctionner à 107.9MHz pour la sortie du diviseur programmable de rester à 100kHz.

    Modulation de fréquence

    Bien sûr, dans le but de transmettre des informations audio, nous avons besoin de moduler la fréquence de l'oscillateur RF. On fait que par modulation de la tension appliquée à la diode varicap en utilisant la sortie de signal composite sur la broche 5.

    Notez, cependant, que la fréquence moyenne de l'oscillateur RF (c.-à-la fréquence porteuse) reste fixe, tel que défini par le diviseur programmable (ou compteur de programme). À la suite, le signal transmis FM varie d'autre de la fréquence porteuse en fonction du niveau de signal composite - soit, elle est modulé en fréquence.

     

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    Option filtre passe-bande

    Nous avons conçu la carte PC afin qu'il puisse accepter un filtre passe-bande différente à la broche de sortie RF de 11 IC1. Ce filtre est constitué par Soshin Electronics Co. et est étiqueté GFWB3. Il s'agit d'une petite 3-terminal filtre passe-bande imprimée et opère dans la bande de fréquence 76-108MHz.

    L'avantage d'utiliser ce filtre, c'est qu'il a beaucoup plus raide pente de diminution ci-dessus et en dessous de la bande FM. Il en résulte moins d'interférences à bande latérale à d'autres fréquences. L'inconvénient est que le filtre est très difficile à obtenir.

    Dans la pratique, le filtre remplace le condensateur 39pF, avec la borne de terre centrale du filtre de connexion à la terre carte de circuit imprimé. C'est pourquoi il ya un trou entre les conducteurs du condensateur 39pF. Les condensateurs et 39pF 3.3pF et les inductances et 68nH 680nH ne sont alors pas nécessaire, tandis que l'inducteur 68nH est remplacé par un lien de fil.

    Détails de circuits

     

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    Fig.5 (a): ce diagramme montre comment les quatre pièces de montage en surface sont installées sur le côté cuivre de la carte PC. Assurez-vous que IC1 et VC1 sont correctement orientés.

    Reportez-vous maintenant pour Fig.4 pour le circuit complet de la Micromitter FM Stéréo. Comme prévu, IC1 forme la partie principale du circuit avec une poignée de autres composants ajoutés pour compléter l'émetteur FM stéréo.

     

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    Les signaux d'entrée audio gauche et droit sont introduits via des condensateurs bipolaires de 1 μF, puis appliqués à des circuits atténuateurs constitués de résistances fixes de 10 kΩ et de trimpots de 10 kΩ (VR1 et VR2). De là, les signaux sont couplés aux broches 1 et 22 de IC1 via des condensateurs électrolytiques de 1 μF.

    Notez que les condensateurs bipolaires de 1 μF sont inclus pour empêcher la circulation du courant CC en raison de tout décalage CC aux sorties de la source de signal. De même, les condensateurs 1μF sur les broches 1 et 22 sont nécessaires pour empêcher le courant continu dans les trimpots, puisque ces deux broches d'entrée sont polarisées à mi-alimentation. Ce demi-rail d'alimentation est découplé à l'aide d'un condensateur de 10 μF sur la broche 4 de IC1.

    Les condensateurs de préaccentuation de 2.2 nF se trouvent aux broches 2 et 21, tandis que les condensateurs de 150 pF aux broches 3 et 20 définissent le point d'atténuation du filtre passe-bas. Le niveau pilote peut être réglé avec un condensateur sur la broche 19 - cependant, ce n'est généralement pas nécessaire car le niveau est généralement tout à fait approprié sans ajouter le condensateur.

    En fait, l'ajout d'un condensateur ici ne réduit la séparation stéréo fait que la phase du signal pilote est modifiée par rapport au taux de multiplexage 38kHz.

    L'oscillateur 7.6 MHz est formé en connectant un cristal 7.6 MHz entre les broches 13 et 14. En pratique, ce cristal est connecté en parallèle avec un étage inverseur interne. Le cristal règle la fréquence d'oscillation, tandis que les condensateurs 27pF fournissent la charge correcte.

     

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    Fig.5 (b): voici comment installer les pièces sur le dessus de la carte PC pour construire la version alimentée par plugpack. Notez que les inductances IC1, VC1 et 68nH et 680nH sont des dispositifs de montage en surface et sont montées sur le côté cuivre de la carte comme indiqué sur la figure 5 (a).

    Le diviseur programmable (ou compteur de programme) est réglé à l'aide de commutateurs sur les broches 15, 16, 17 et 18 (D0-D3). Ces entrées sont normalement maintenues au niveau haut via des résistances de 10 kΩ et tirées au niveau bas lorsque les interrupteurs sont fermés. Le tableau 1 montre comment les commutateurs sont réglés pour sélectionner l'une des 14 fréquences d'émission différentes.

     

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    La sortie de l'oscillateur RF est sur la broche 9. Il s'agit d'un oscillateur Colpitts et est réglé à l'aide de l'inductance L1, des condensateurs fixes 33pF et 22pF et de la diode varicap VC1.

    Le condensateur fixe 33pF remplit deux fonctions. Tout d'abord, il bloque la tension continue appliquée à VC1 pour empêcher le courant de circuler dans L1. Et deuxièmement, parce qu'il est en série avec VC1, il réduit l'effet des changements de la capacité varicap, comme "vu" par la broche 9.

    Ce, à son tour, réduit la gamme de fréquences globale de l'oscillateur RF en raison de variations de la tension de commande varicap et permet un meilleur contrôle de boucle à verrouillage de phase.

    De même, le condensateur 10pF empêche la circulation du courant DC en L1 de la broche 9. Sa faible valeur signifie également que le circuit accordé est très faiblement couplés, ce qui permet une plus grande facteur Q pour le circuit accordé et plus facile à partir de l'oscillateur.

    Modulant l'oscillateur

     

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    Fig.6: voici comment modifier la carte pour la version alimentée par batterie. C'est juste une question d'omettre D1, ZD1 et REG1 et d'installer quelques liaisons filaires.

    Le signal de sortie composite apparaît sur la broche 5 et est alimenté via un condensateur de 10 μF au trimpot VR3. Ce potentiomètre règle la profondeur de modulation. De là, le signal atténué est alimenté via un autre condensateur de 10 μF et deux résistances de 10 kΩ à la diode varicap VC1.

     

    Comme mentionné précédemment, la sortie de commande de boucle à verrouillage de phase (PLL) sur la broche 7 est utilisée pour commander la fréquence porteuse. Cette sortie commande le transistor Darlington Q1 à gain élevé et celui-ci, à son tour, applique une tension de commande à VC1 via deux résistances série de 3.3 kΩ et la résistance d'isolement de 10 kΩ.

    Le condensateur 2.2nF à la jonction des deux résistances 3.3kΩ assure un filtrage à haute fréquence.

    Un filtrage supplémentaire est assuré par le condensateur de 100 μF et la résistance de 100 Ω connectés en série entre la base et le collecteur de Q1. La résistance de 100 Ω permet au transistor de répondre aux changements transitoires, tandis que le condensateur de 100 μF assure un filtrage basse fréquence. Un filtrage haute fréquence supplémentaire est assuré par le condensateur 47nF connecté directement entre la base et le collecteur de Q1.

    La résistance de 5.1 kΩ connectée au rail 5 V fournit la charge du collecteur. Cette résistance tire le collecteur de Q1 vers le haut lorsque le transistor est bloqué.

    Sortie FM

    La sortie RF modulé se trouve à la broche 11 et est amené à un filtre LC passe-bande passif. Son travail consiste à éliminer les harmoniques produites par la modulation et à la sortie de l'oscillateur RF. Fond, le filtre laisse passer les fréquences dans la bande 88-108MHz mais roule fréquences de signal au-dessus et en dessous de cette.

    Le filtre a une impédance nominale de 75 Ω et cela correspond à la fois à la sortie de la broche 1 de IC11 et au circuit d'atténuateur suivant.

    Deux résistances série 39Ω et une résistance shunt 56W forment l'atténuateur, ce qui réduit le niveau du signal dans l'antenne. Cet atténuateur est nécessaire pour garantir que l'émetteur fonctionne à la limite autorisée légale de 10 μW.

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    Source d'alimentation

     

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    Fig.7: ce diagramme montre les détails de bobinage pour L1 bobine. Le premier devra être parés de façon qu'il se trouve pas plus de 13mm-dessus de la surface du panneau. Utilisez du mastic silicone sur l'ex-titulaire en place, si nécessaire.

    Alimentation pour le circuit est dérivé à partir d'une plugpack 9-16V CC ou une batterie 6V.

     

    Dans le cas d'une alimentation plugpack, la puissance est alimenté via marche / arrêt S5 interrupteur et D1 diode qui offre une protection inversion de polarité. ZD1 protège le circuit contre les transitoires à haute tension, tandis régulateur REG1 fournit une constante + 5V ferroviaire pour alimenter le circuit.

    Sinon, pour le fonctionnement sur batterie, ZD1, D1 et REG1 ne sont pas utilisés et le biais de connexions pour D1 et REG1 sont court-circuitées. L'offre maximale absolue pour IC1 est 7V, si fonctionnement sur batterie 6V est adapté; par exemple 4 cellules AAA, un porte-x 4 AAA.

    Construction

    Une carte PC codé 06112021 et ne mesurant que 78 x 50mm détient toutes les pièces pour l'Micromitter. Ceci est logé dans un boîtier en plastique mesurant 83 x x 54 30mm.

    Tout d'abord, vérifier que la carte PC s'inscrit parfaitement dans le cas. Les coins peuvent avoir besoin d'être façonné pour s'adapter sur les piliers d'angle sur la boîte. Cela fait, vérifiez que les trous pour la prise DC et RCA broches du socket sont la taille correcte. Si l'ancien L1 ne dispose pas d'une base (voir ci-dessous), il est monté en le poussant dans un trou qui est juste assez serré pour le maintenir en place. Assurez-vous que ce trou a un diamètre correct.

    Les figures 5 (a) et 5 (b) montrent comment les pièces sont montées sur la carte électronique. La première tâche consiste à installer plusieurs composants montés en surface sur le côté cuivre de la carte de circuit imprimé. Ces pièces comprennent IC1, VC1 et deux inducteurs.

    Vous aurez besoin d'un fer à pointe fine à souder, pinces à épiler, une forte lumière et une loupe à cette offre. En particulier, la pointe du fer à souder devront être modifiées par dépôt d'une forme étroite tournevis.

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    Il est préférable d'installer d'abord les quatre pièces de montage en surface (y compris le CI), avant d'installer les autres pièces sur le dessus de la carte de circuit imprimé. Notez comment le corps du cristal se trouve à travers les deux résistances 10 kΩ adjacentes (photo de gauche).

    IC1 et la diode varicap (VC1) sont des dispositifs polarisés, donc n'oubliez pas de les orienter comme indiqué sur la superposition. Chaque partie est installée en le tenant en place avec les pinces à épiler, puis soudant une de plomb (ou broche) en premier. Cela fait, vérifiez que le composant est correctement positionné avant de réfléchir à souder le fil restant (s).

    Dans le cas de l'IC, il est préférable de l'étain à la légère la première partie inférieure de chacun de ses broches avant de le placer sur la carte PC. C'est alors seulement une question de chauffer chaque tête avec la pointe du fer à souder pour souder en place.

    Veillez à utiliser une lumière forte et d'une loupe pour ce travail. Cela permettra non seulement de faciliter le travail, mais vous permettra également de vérifier chaque connexion comme il est fait. En particulier, assurez-vous qu'il n'y a aucune rupture entre les voies adjacentes ou des broches de circuits intégrés.

    Enfin, utilisez votre multimètre pour vérifier que chaque broche est en effet reliée à sa piste respective sur la carte PC.

    Les pièces restantes sont toutes montées sur la face supérieure de la carte de circuit imprimé de la manière habituelle. Si vous construisez la version alimentée par plugpack, suivez le diagramme de superposition illustré à la figure 5. Sinon, pour la version alimentée par batterie, laissez de côté ZD1 et la prise CC et remplacez D1 et REG1 par des liaisons filaires comme indiqué sur la figure 6.

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    Assemblage du dessus

     

    Commencez le montage en haut en installant des résistances et des liens de fil. Tableau 3 montre les codes de couleur des résistances, mais nous recommandons également que vous utilisez un multimètre numérique pour vérifier les valeurs. Notez que la plupart des résistances sont montés bout à économiser de l'espace.

     

    Une fois que les résistances sont, installer enjeux PC à la sortie de l'antenne et le GND TP et des points de test TP1. Il sera ainsi beaucoup plus facile de se connecter à ces points plus tard.

    Ensuite, installez potentiomètres VR1-VR3 et les douilles de montage PC-RCA. La prise DC, la diode D1 et ZD1 peut ensuite être inséré pour la version plugpack-alimenté.

    Les condensateurs peuvent aller dans le prochain, en prenant soin d'installer les types d'électrolyse avec la polarité. Les NP (non polarisé) ou bipolaire (BP) types d'électrolyse peut être installé de toute façon. Poussez tous le chemin vers le bas dans leurs trous de fixation, afin qu'ils siègent pas plus de 13mm dessus de la carte PC (ce qui est de permettre le couvercle pour s'adapter correctement lorsque les piles AAA sont montés sous la carte PC dans la boîte).

    Les condensateurs céramiques peuvent également être installés à ce stade. Tableau 2 montre leurs codes de marquage, pour le rendre facile pour vous d'identifier les valeurs.

    Coil L1

    Fig.7 montre les détails de bobinage pour L1 bobine. Il comprend tours 2.5 de 0.5 - 1mm fil émaillé de cuivre (ECW) enroulé sur une bobine taraudé ancien équipé d'un bouchon F29 ferrite. Alternativement, vous pouvez également utiliser n'importe quel 2.5 commercialement faite tourne hélicoïdaux à flexibilité variable.

    Deux types de gabarits sont disponibles - un avec une base 2 broches (qui peut être soudé directement sur la carte PC) et celui qui vient sans une base. Si le premier a une base, il devra d'abord être raccourcie d'environ 2mm, de sorte que sa hauteur totale (y compris la base) est 13mm. Cela peut être fait en utilisant une scie à métaux à dents fines.

    Cela fait, le vent de la bobine, mettre fin aux extrémités directement sur les broches et la soudure de la bobine en place. Noter que les spires sont contiguës les unes aux autres (c'est à dire, la bobine est enroulée à proximité).

     

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    Cette photo montre comment l'affaire est foré à prendre les prises RCA, la prise de courant et le câble d'antenne.

    Alternativement, si le premier n'a pas une base, couper le collier à une extrémité, puis percer un trou dans la carte PC à la position L1 de sorte que le premier est un ajustement serré. Cela fait, appuyez sur l'ancien dans son trou, puis enrouler la bobine de sorte que les plus faibles enroulement se trouve sur la surface supérieure de la carte.

    Assurez-vous de dépouiller l'isolation du fil se termine avant de souder les fils à la carte PC. Quelques-uns des taches de silicone peuvent ensuite être utilisés pour s'assurer que les séjours de bobine en place.

    Enfin, le lopin de ferrite peut être inséré dans le premier et vissée dans sorte que son sommet est d'environ affleurement avec le dessus de la première. Utilisez une matière plastique appropriée ou outil d'alignement en laiton à visser dans le bouchon - un tournevis ordinaire peut se fissurer la ferrite.

    Crystal X1 peut maintenant être installé. Ceci est monté en pliant d'abord ses fils de 90 degrés, de sorte qu'il repose horizontalement sur les deux résistances 10 kΩ adjacentes (voir photo). L'assemblage de la carte peut maintenant être complété en installant le commutateur DIP, le transistor Q1, le régulateur (REG1) et le fil d'antenne.

    L'antenne est simplement un type dipôle demi-onde. Il est constitué d'une longueur de fil 1.5m raccordement isolée, avec une extrémité soudée à la borne d'antenne. Cela devrait donner de bons résultats dans la mesure où la portée de transmission est concerné.

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    Préparation

    le cas

    Attention, peut maintenant être tourné vers le boîtier en plastique. Cela nécessite des trous à une extrémité pour accueillir les prises RCA, ainsi que des trous à l'autre bout pour le câble d'antenne et la prise d'alimentation CC (si utilisé).

     

    En outre, un trou doit être percé dans le couvercle pour l'interrupteur d'alimentation.

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    Le circuit peut être alimenté à partir de cellules 4 AAA 1.5V si vous souhaitez faire l'unité portable. Notez que le support de batterie nécessite quelques modifications pour s'adapter à tout l'intérieur du boîtier (voir texte).

    Il est également nécessaire d'enlever les moulures latérales internes le long des murs de l'affaire à une profondeur de 15mm dessous du bord supérieur de la boîte, afin de s'adapter à la carte PC. Nous avons utilisé un ciseau bien aiguisé pour enlever ces derniers mais un petit broyeur pourrait être utilisé à la place. Cela fait, vous devez également supprimer les nervures d'extrémité sous le couvercle afin de dégager les sommets de la RCA et les prises DC. L'étiquette de la face avant peut alors être fixé sur le couvercle.

    La version à piles AAA a une cellule de porte-monté à l'envers dans la boîte, avec la base du support en contact avec le côté cuivre du circuit imprimé. Il est juste suffisamment d'espace pour ce support et le circuit imprimé pour monter l'intérieur du boîtier avec les conditions suivantes:

    (1). Toutes les pièces à l'exception de l'interrupteur d'alimentation S5 ne doit pas dépasser au-dessus de la surface de la carte en plus de 13mm. Cela signifie que les condensateurs électrolytiques doivent s'asseoir près de la carte PC et que L1 l'ancien doit être coupé à la longueur correcte.

    (2). Le titulaire pile AAA est d'environ 1mm trop épaisse et devraient être limées à chaque extrémité, de sorte que les cellules dépassent légèrement au-dessus de la porte.

    (3). Les sommets des prises RCA peuvent également exiger à raser légèrement, de sorte qu'il n'y ait aucun écart entre la boîte et le couvercle après le montage.

     

    Conformité aux ACA

    Cet émetteur de diffusion de la bande FM stéréo est tenu de se conformer avec les dispositifs de radiocommunications de l'ingérence de potentiel bas (LIPD) permis de catégorie 2000, telles qu'édictées par l'Australian Communications Authority.

    En particulier, la fréquence de transmission doit être au sein de la bande-88 108MHz à une PIRE (Puissance isotrope rayonnée équivalente) de 10mW et avec la modulation FM ne dépasse pas la bande passante 180kHz. La transmission ne doit pas être sur la même fréquence que les stations de radiodiffusion (ou station-relais ou d'un traducteur) d'exploitation dans la zone de licence.

    De plus amples informations peuvent être trouvées sur le www.aca.gov.au site web.

    Les informations de licence de classe pour LIPDs peut être téléchargé à partir de:
    www.aca.gov.au / aca_home / legislation / radcomm / class_licences / lipd.htm

    Test et ajustement

    Cette partie est un casse-croûte réel. La première tâche consiste à régler L1 sorte que l'oscillateur RF fonctionne dans la plage correcte. Pour ce faire, suivez ce l'étape-par-étape de la procédure:

    (1). Régler la fréquence de transmission à l'aide des commutateurs DIP, comme le montre le tableau 1. Notez que vous devez sélectionner une fréquence qui n'est pas utilisé comme une station commerciale de votre région, sinon d'interférence sera un problème.

    (2). Connectez le fil commun de votre multimètre pour TP GND et sa borne positive de la broche 8 de IC1. Choisissez une gamme DC volts sur le compteur, mettez le Micromitter et vérifiez que vous obtenez une lecture qui est proche de 5V si vous utilisez un plugpack DC.

    Sinon, le compteur devrait afficher la tension de la batterie si vous utilisez piles AAA.

    (3). Déplacez la tête multimètre positive à TP1 et ajuster la limace dans L1 pour une lecture d'environ 2V.

    Cliquez pour agrandir l'image
    Le support de la pile se trouve dans le fond du boîtier, sous la carte de circuit imprimé.

    L'oscillateur est maintenant correctement réglé. Pas de nouveaux ajustements à L1 devraient être tenus par la suite si vous passez à une autre fréquence dans la bande sélectionnée. Toutefois, si vous passez à une fréquence qui est dans l'autre bande, L1 devra être réajusté pour une lecture de 2V à TP1.

    Réglage des potentiomètres

     

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    Fig.8: la pleine dimension de la face avant illustration.

    Tout ce qui reste maintenant à régler potentiomètres VR1-VR3 pour régler le niveau du signal et la profondeur de modulation. La procédure étape par étape est la suivante:

     

    (1). Réglez VR1, VR2 et VR3 sur leurs positions centrales. VR1 et VR2 peuvent être ajustés en passant un tournevis à travers les centres des prises RCA μ, tandis que VR3 peut être ajusté en déplaçant le condensateur μF devant lui d'un côté.

    (2). Accordez un tuner FM stéréo ou à la radio à la fréquence de l'émetteur. Le tuner FM et transmetteur doit d'abord être placé à environ deux mètres de distance.

    (3). Connectez une source de signal stéréo (par exemple, un lecteur de CD) aux entrées RCA socket et vérifier que cela est reçu par le tuner ou la radio.

     

    Fig.9: motif de gravure en taille pour le conseil PC.

    (4). Réglez VR3 le sens antihoraire jusqu'à l'indicateur stéréo sort sur le récepteur, puis ajustez VR3 dans le sens horaire à partir de cette position par 1 / 8th d'un tour.

     

    (5). Ajustez VR1 et VR2 pour obtenir le meilleur son du tuner - vous devrez déconnecter temporairement la source du signal pour effectuer chaque réglage. Il doit y avoir un signal suffisant pour "éliminer" tout bruit de fond, mais sans distorsion notable.

    Notez en particulier que VR1 et VR2 doivent chacun être réglé à la même position, à maintenir l'équilibre des canaux gauche et droit.

    C'est tout - votre nouveau FM Stéréo Micromitter est prêt pour l'action.

     

    Tableau 2: Codes de condensateurs
    Valeur Code IEC EIE code
    47nF 47n 473
    10nF 10n 103
    2.2nF 2n2 222
    330pF 330p 331
    150pF 150p 151
    39pF 39p 39
    33pF 33p 33
    27pF 27p 27
    22pF 22p 22
    10pF 10p 10
    3.3pF 3p3 3.3

     

    Tableau 3: codes de couleurs de résistances
    No. Valeur 4-Band Code (% 1) 5-Band Code (% 1)
    1 22kΩ rouge rouge brun orangé rouge rouge noir brun rouge
    8 10kΩ brun noir brun orangé marron noir noir rouge brun
    1 5.1kΩ vert marron rouge brun vert brun noir, brun
    2 3.3kΩ orange orange rouge brun orange orange noir marron marron
    1 100Ω brun noir, brun marron noir noir noir marron
    1 56Ω vert bleu noir brun vert bleu noir or brun
    2 39Ω orange blanc noir marron orange blanc noir or brun

     

    Liste des pieces

    1 carte PC, le code de 06112021, 78 x 50mm.
    Boîte de 1 utilitaire en plastique, 83 x 54 x 31mm
    Étiquette 1 panneau avant, x 79 49mm
    1 7.6MHz ou 7.68MHz cristal
    1 SPDT commutateur subminiature (Jaycar ST-0300, Altronics S 1415 ou équiv.) (S5)
    2 PC de montage de prises RCA (commuté) (P Altronics 0209, Jaycar PS 0279)
    1 2.5mm PC pour montage d'alimentation CC prise
    Commutateur DIP 1 4-chemin
    1 2.5 tourne bobine variable (L1)
    1 4mm F29 ferrite limace
    1 680nH (0.68μH) surface inducteur (cas de 1210A) (Farnell 608-282 ou similaire) monter
    1 surface 68nH montage inducteur (cas 0603) (Farnell 323-7886 ou similaire)
    1 100mm longueur de fil de cuivre émaillé 1mm
    1 50mm longueur de fil de cuivre étamé 0.8mm
    1 1.6m longueur de fil branchement
    Enjeux PC 3
    1 4 x support pile AAA (nécessaire pour le fonctionnement de la batterie)
    4 piles AAA (nécessaire pour le fonctionnement de la batterie)
    3 10kΩ trimpots verticales (VR1-VR3)

    Semi-conducteurs

    1 BH1417F Rohm montage en surface émetteur stéréo FM (IC1)
    1 78L05 de faible puissance régulateur (REG1)
    1 MPSA13 Darlington transistor (Q1)
    1 ZMV833ATA ou MV2109 (VC1)
    1 24V 1W diode Zener (ZD1)
    1 1N914, la diode 1N4148 (D1)

    Condensateurs

    2 100μF 16VW PC électrolytique
    5 10μF 25VW PC électrolytique
    2 1μF électrolytique bipolaire
    2 1μF 16VW électrolytique
    1 47nF (.047μF) polyester MKT
    2 10nF (.01μF) céramique
    3 2.2nF (.0022μF) polyester MKT
    1 330pF céramique
    2 150pF céramique
    1 39pF céramique
    1 33pF céramique
    2 27pF céramique
    1 22pF céramique
    1 10pF céramique
    1 3.3pF céramique

    Résistances (0.25W, 1%)

    1 22kΩ 1 100Ω
    8 10kΩ 1 56Ω
    1 5.1kΩ 2 39Ω
    2 3.3kΩ

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    Spécifications
    Les fréquences de transmission 87.7MHz à 88.9MHz dans les étapes 0.2MHz
    106.7MHz à 107.9MHz dans les étapes 0.2MHz (total 14)
    Distorsion harmonique totale (THD) % généralement 0.1
    Pré-emphase typiquement 50ms
    Filtre passe-bas 15kHz / 20dB / décennie
    Séparation des canaux généralement 40dB
    Balance des canaux l'intérieur? 2dB (peut être ajusté avec potentiomètres)
    Modulation de pilote 15%
    Puissance de sortie RF (EIRP) 10μW généralement lorsque vous utilisez atténuateur intégré
    Tension d'alimentation 4-6V
    Courant d'alimentation 28mA à 5V
    Niveau d'entrée audio 220mV RMS maximale à la compression et 400Hz 1dB limitant

     

    Vous pouvez acheter des produits mentionnés dans cet article ici:
    ST0300: SUB-MINI TAG TOGGLE SPDT SOLDER THREADED

     

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