РАДИОМИКРОФОН
РАДИОМИКРОФОН
Несколько лет назад разработал схему ФМ жучка с очень хорошими параметрами. Так как до сих пор похожего схемотехнического решения не видел, то решил написать про эту схему.
Когда я был ещё студентом, жучки начали только входить в моду, и эта схема очень неплохо расходилась. Сделал штук 40 этих фм передатчиков. Заказывали иногда сразу по несколько штук. С тех пор, пробовал делать много схем других жуков, но по своей простоте в настройке, стабильности ( при изменении питания с 2 до 12в, частота меняется всего на 0.1 мгц ! ) и высокой дальнобойности ( 200м на обычный китайский приёмник ), лучше данной схемы пока не встречал.
Первый каскад на транзисторе VT1 — КТ3102 усиливает сигнал с конденсаторного «пуговичного” микрофона, а также задаёт режим по постоянному току генератора на транзисторе VT2. В качестве него я всегда использовал КТ368, как наиболее стабильный в работе. Усилитель на транзисторе VT3 работает в классе С с высоким кпд. При разряде питающей батареи ниже 5 в, VT3 закрывается и сигнал с генератора в антенну идёт через проходную ёмкость база-коллектор.
Данные номиналы радиоэлементов многократно повторялись, поэтому настройка заключается лишь в растяжении и сжатии катушки L1 для выбора нужной частоты. Схему будет полезно снабдить светодиодом, сигнализирующем о включении, и достаточном напряжении питания. Небольшое повышение потребляемого тока,приблизительно на 2ма, компенсируется удобством контроля. Питается схема от батареи крона и потребляет ток около 15-18ма.
Катушка L1 содержит 8 витков провода ПЭЛ 0.8 с отводом от середины, намотаном на оправке диаметром 4мм. Дроссель Др1 намотан на кольце из феррита К7х4х2 и содержит 5-10 витков провода ПЭЛ 0.2. Для антенны берётся 80см провода диаметром 1-1.5мм и наматывается равномерно на пальчиковую батарейку типа АА.
Вся конструкция отлично вмещается в пачку из-под сигарет, жук можно брать в руки и ухода частоты практически не наблюдатся. Можно упростить схему, исключив ВЧ усилитель. Потребляемый ток при этом снижается до 5ма, а дальность уменьшается до 50м. Ниже приведено фото жука, выполненого на планарных деталях.
Конденсатор С3 служит для предотвращения самовозбуждения радиомикрофона по ВЧ и его ёмкость выбирается в пределах 100 – 1000пф. Резистор R6 определяет мощность сигнала задающего генератора и глубину его модуляции звуком, а следовательно чувствительность. Так, при увеличении номинала этого резистора до 1кОм, отмечается повышение чувствительности устройства к окружающим звукам. Если же схему предполагается использовать в качестве радиомикрофона, сопротивление резистора R6 можно уменьшить до 100 Ом.
Ёмкость разделительного конденсатора С7 выбрана столь малой с целью уменьшить влияние антенны и выходного каскада на частоту задающего генератора. Повысить мощность излучения радиомикрофона, и как следствие дальность, можно увеличив номинал этого конденсатора до 10пф, однако возрастёт и влияние антенны на стабильность частоты.
Задающий генератор сохраняет свою работоспособность даже при уменьшении напряжения питания до 0.8В! Поэтому если необходимо запитывать схему от низковольтного источника, с напряжением 3 – 5В, выходной каскад на транзисторе VT3 следует перевести в режим А. Для этого, между базой и плюсом питания ставим подстроечный резистор на 100 кОм. Выставив с его помощью ток покоя выходного каскада в пределах 5 – 10ма и измерив получившееся сопротивление омметром — заменяем его на постоянный.
Данная разработка недавно была отправлена и опубликована в журнале Радиолюбитель 2-2010 и Радиоаматор 03-04-2010.
Вопросы — на ФОРУМ
Схемы для начинающихГлавная » Жучки,радиомикрофоны
|
|
Простейший радиомикрофон. Схема | Кое-что из радиотехники
В данной статье приводится описание схемы простейшего радиомикрофона, работающего на частотах FM диапазона. Для приёма сигнала необходимо иметь всего лишь любой радиоприёмник имеющий данный диапазон. Радиус действия приведённой схемы всего чуть более 100 метров.
Принципиальная схема радиомикрофона показана на рис.1. Здесь всего один транзистор, электретный микрофон и несколько деталей. Питается микрофон от трёхвольтовой батарейки ( можно от двух элементов типа «АА» по 1,5 V ).
Работает радиомикрофон на частоте около середины диапазона 88 – 108 МГц.
Все детали, кроме антенны и источника питания, расположены на печатной плате, схема которой есть на рисунке.
Катушки L1 и L2 намотаны толстым намоточным проводом, например, ПЭВ-0,61. Внутренний диаметр катушки L1 – 3 мм, а содержит она 8 витков. Катушка L2 намотана на поверхность L1, и содержит 3 витка. Катушки бескаркасные, чтобы придать им достойную форму, первоначально намотку делают на оправке диаметром около 3 мм ( например на хвостовике сверла ). Сначала наматывают L1, формуют и разделывают её выводы под отверстия в плате, затем на поверхность L1, примерно посредине, наматывают L2 ( как на рисунке ниже).
После намотки и формовки обеих катушек их устанавливают в плату.
Электретный микрофон ( М1 ) может быть любым электретным микрофоном от любых устройств ( от переносного магнитофона, диктофона, и подобного ). При монтаже микрофона нужно обратить внимание на полярность включения.
Антенна – отрезок провода, длинной около метра.
Перед налаживанием найдите на шкале приёмника в диапазоне FM свободное от радиостанций место. Затем, расположив приёмник на расстоянии 1 – 2 метра от антенны радиомикрофона, последовательно подстраивайте С1 и С2 до тех пор, пока сигнал не будет принят приёмником ( при этом можно разговаривать перед микрофоном, а помощник может слушать приёмник на наушники ).
Затем, увеличивая расстояние между приёмником и радиомикрофоном, точнее подстройте С1 и С2 так, чтобы получилась наибольшая дальность связи.
источник: ” РАДИОКОНСТРУКТОР “, 03 – 2007, стр. 43
Похожее
Простые радиомикрофоны
Радиомикрофоны применяются как для концертной деятельности, так и для прослушивания важных разговоров в закрытой комнате. Для прослушивания разговоров в закрытой комнате необходимо тщательно замаскировать этот «жучок» от посторонних глаз, и значит должен иметь малый габарит, простую схему.Схема простейшего радиомикрофона приведена на рис. 1.
Радиомикрофон работает на FM диапазоне (примерно 96 МГц). В схеме на рис. 1 в качестве антенны применяется кусок провода длиной 37 см. источником питания можно использовать литиевую «таблетку» на 3 В (CR2032, CR2025 и др.). Катушка L1 содержит 6 витков провода ПЭВ или ПЭЛ 0,5 мм, ее можно намотать на стержне гелиевой ручки, диаметром 4 – 5 мм. Микрофон электретный.
Настройка радиомикрофона производится при помощи радиовещательного приемника с FM диапазоном, настроенным на частоту ~96 МГц (на свободном от вещательных станций участке). Сжимая и растягивая витки катушки L1, фиксируют захват частоты радиоприемником по максимальному сигналу. Настройка закончена. Зафиксируйте при необходимости витки катушки клеем или парафином.
Схема радиомикрофона с дополнительным микрофонным усилителем, приведена на рис. 2.
В этой схеме катушка L1 содержит 5+5 витков провода ПЭВ 0,5 на оправке диаметром 3 мм.
Схема радиомикрофона на микросхеме К174ПС1 для диапазона 88 – 108 МГц приведена на рис. 3.
В схеме на рис. 3 применен электретный микрофон. Катушки L1 и L2 — бескаркасные, имеют по 5 витков каждая. Намотка производится проводом 0,2 – 0,5 мм на оправке диаметром 3,5 мм.
Настройка передатчика производится подстроечным конденсатором С6, а конденсатором С8 производится подстройка по максимальной отдаваемой мощности.
Микромощный радиомикрофон на диапазон 66 -100 МГц, не имеющий катушек индуктивностей, построенный на цифровой микросхеме К155ЛА3 приведен на рис. 4.
В этой схеме настройка на требуемую частоту осуществляется резистором R2. Для стабильной работы радиомикрофона при изменении питающего напряжения применен стабилизатор напряжения на транзисторах VT1, VT2 и стабилитроне VD1. В качестве антенны подойдет штырь длиной около 1 м из толстой медной проволоки или телескопическая антенна от радиоприемников.
В этой статье были рассмотрены простые и где то оригинальные схемы радиомикрофонов (жучков). На просторах интернета и в технической литературе существует множество более сложных и качественных схем радиомикрофонов, которые есть и у автора статьи…
Если Вам понравилась публикация, поделитесь со своими друзьями в соцзакладках ниже…
РАДИОМИКРОФОНЫ НЕСКОЛЬКО СХЕМ В общем случае радиомикрофоны представляют собой конструктивное объединение обыкновенного
радиопередатчика, собственно микрофона, передающей антенны, вспомогательных устройств (необязательно)
и источника питания. Радиомикрофоны могут использоваться для проведения культурно-массовых мероприятий, контроля происходящего в детской комнате, особенно актуально с грудными детьми, а так же для получения противоречащих законодательству сведений, т.е. это радиожуки, подслушивающие устройства, а это уголовно наказуемо.
Наличие в структурной схеме приемной антенны WA1 приемника (в качестве нее можно использовать и передающую
— WA2) и устройств управления (УУ), включаемых по управляющему сигналу (команде) радио-микрофонов, которые
из-за своей сложности и высокой стоимости мало распространены. Чувствительность приемника может быть невысокой,
так как команда на включение во избежание ложных срабатываний должна быть мощной. В частном случае УУ
может срабатывать от голоса человека. Однако такие радиомикрофоны применяются в тех случаях, когда ценность
добываемой информации не меньше затрат на ее получение.
Схема микропередатчика МП-4, рекламируемая частной киевской фирмой «РКФ», изображена
на рис.3.
Одна из самых простых схем радиомикрофона всего на одном транзисторе приведена на рис.
4.
Радиомикрофон, работающий в диапазоне FM 88… 108 МГц, представлен на рис. 5. Для повышения выходной мощности ВЧ генератор выполнен на двух транзисторах. В устройстве применен чувствительный электретный микрофон МКЭ-3.
Более простая схема РМ на тот же диапазон приведена на рис. 6. Ее особенностью является наличие плавной перестройки рабочей частоты в пределах диапазона с помощью миниатюрного конденсатора переменной емкости, включенного в контур генератора. Дальность действия составляет десятки метров.
По вполне понятным причинам у рассматриваемых устройств высоки требования к минимизации
размеров платы и всего изделия. Первостепенное значение для их реализации имеет принцип электрического
решения самой схемы. Для рассматриваемых схем из-за отсутствия задающего генератора, кварцевого резонатора,
АПЧ, АРУ многие параметры радиомикрофона могут быть критичными. Например, повышенная чувствительность
схемы при близких и достаточно громких звуках может приводить к перемодуляции сигнала, что резко ухудшает
разборчивость речи. Примечание редакции: описываемые радиомикрофоны могут иметь двойное
применение: не противоречащее законам, например, прослушивание детской комнаты, где находится грудной
ребенок, и противоречащее им— несанкционированный съем информации. В последнем случае действия представляют
собой уголовно наказуемое преступление. Добывать информацию с помощью скрытых радиомикрофонов имеют право
только специальные подразделения МВД и ФСБ с санкции прокурора. Страница подготовлена по материалам журнала СХЕМОТЕХНИКА Адрес администрации сайта: [email protected]
|
Схема радиомикрофона FM диапазона, УКВ передатчик
«- У вас плохое настроение, Мадам?
— Да, знаете ли, сегодня удалось только «рыбку съесть»… »
А тут весна, настроение на подъёме, можно немного расслабиться и поразвлечься.
А как можно поразвлечься, чтобы не похулиганить?
Чтоб душа порадовалась, и разуму было приятно…
И поскольку «немного похулиганить» и «мелко напакостить» — в известной степени разные виды деятельности, то кирпичи на рельсы мы
накладывать не станем, яйцами с балкона швыряться тоже не станем, отнимать у прохожих пакеты с колбасой, опять же — не станем.
Ну, не наш это праздник Хэллоуин! Вообще не наша тема!
А соберём-ка мы лучше маломощный передатчик FM диапазона, чтоб можно было возрадоваться, словив его на бытовой радиоприёмник, или телефон.
FM-передатчики, они же радиомикрофоны, они же жучки, представленные в литературе и сети, схемотехническим разнообразием
не сильно перегружены. В основном они строятся по схеме ёмкостной трёхточки и имеют единственное достоинство в виде располагающей
к себе простоты и малого количества элементов.
На рисунке приведена схема генератора, построенного по схеме ёмкостной трёхточки, оптимизированная для получения
на нагрузке более-менее стабильного по частоте радиочастотного сигнала максимальной амплитуды.
Верхним подстроечным конденсатором устанавливается необходимая рабочая частота передатчика, два других необходимо долго и муторно поочерёдно подбирать, контролируя амплитуду выходного сигнала, до тех пор, пока эта амплитуда не достигнет максимального значения.
Антенну к частотозадающему контуру следует подключать только посредством трансформаторной связи, как это показано на Рис.1.
Рис. 1
Любое другое включение приведёт к существенной нестабильности частоты генератора вследствие влияния на неё изменяющейся ёмкости
перемещающегося в пространстве антенного проводка.
Коэффициент трансформации при этом должен выбираться достаточно высоким, что не даёт возможности получить в антенне значительных значений
напряжений, а соответственно и мощностей.
Так, ну ладно! Подвергли схему обсуждению и будет.
Пора выдвигать обществу внятную альтернативу.
Поначалу остро захотелось примерить на роль миниатюрного передатчика буржуйскую микросхему МАХ2606.
Однако, как толкал земляк девайса о том, что «мелочи решают всё», так же и в моей ситуации — отторжение
произошло из-за чрезмерно мелких размеров микросхемы.
Ну, не люблю я эти SOT23 3×3мм… Зоркий Сокол пусть любит, а я — не люблю и не полюблю никогда, как ни выпучивайся.
Да и мощность изделия 10dBm (10мВт) не сильно впечатляет, хотя это и честная характеристика, измеренная на 50-ти омной нагрузке.
Задача перед нами стоит не сказать, что сложная, но весомой народнохозяйственной важности — создать устройство, настраиваемое без шаманства и танцев с бубнами и выдающее в сухом остатке стабильную частоту, не зависящую от изменений напряжения источника питания и колебаний куска провода, называемого в определённых кругах полотном антенны.
Результатом мозговой активности явилась схема, представленная на Рис.2.
Рис.2
Генератор собран на транзисторах Т1 и Т2, находящихся в глубоко любимом мной барьерном режиме.
Работают такие генераторы в широчайшем диапазоне частот, имеют мизерное потребление тока и запускаются с пол тыка практически
при любом соотношении частотозадающих цепей.
Частота работы передатчика задаётся колебательным контуром, состоящим из катушки индуктивности L1 и ёмкости, включающей в себя
ёмкость конденсатора С4, ёмкость встречно включённых варикапов, а так же паразитные ёмкости монтажа и транзисторов.
При приведённых на схеме номиналах элементов частота колебаний соответствует нижней границе FM диапазона — 87МГц.
Точное значение частоты работы радиомикрофона устанавливается при помощи подстроечного (по желанию переменного) резистора R2.
Двухзатворный транзистор Т3 подразумевался как выходной каскодный усилитель, осуществляющий помимо усиления сигнала, развязку
генератора с антенной. Однако эксперименты по подключению-отключению антипаразитного резистора к нижнему затвору транзистора
указали на активное участие этого полупроводника в процессе генерации сигнала через паразитную ёмкость затвор-исток (как это
происходит в кварцевых генераторах).
В результате данного эффекта удалось вдвое увеличить амплитуду выходного сигнала на нагрузке по отношению к варианту с включённым
антипаразитным резистором.
Китайские полосатые дроссельки L2, L3 призваны осуществить простейшее согласование выходного каскада радиомикрофона с низкоомным сопротивлением антенны.
Интегральный стабилизатор VR1 необходим для поддержания стабильности частоты колебаний передатчика при изменении напряжения
источника питания. Он может выбираться из широкой номенклатуры подобных изделий, исходя из выходного напряжения 5-6В.
При желании запитать жучка от батарейки — желательно эту микросхему выбрать из числа малопотребляющих (с низким значением
собственного потребления) и с низким уровнем падения напряжения между входом и выходом.
Параметры получившегося передающего устройства:
Потребление тока от источника питания — 8-10мА,
Амплитудное значение переменного напряжения на 50-ти омной нагрузке — ±1,6В,
Амплитудное значение переменного напряжения на 80-см куске провода (четверть волны) — ±3В.
Выходная мощность радиомикрофона, измеренная на 50-ти омной нагрузке — 26мВт.
И что нам делать с такой, казалось бы, заурядной мощностью?
Нормальная честная мощность! Позволит наполнить звуками песен как собственную светлицу, так и хаты близлежащих соседей, а в условиях полевой страды передать сигнал SOS на несколько сотен метров.
Если работа радиожучка предполагается с укороченными антеннами, то L2, L3 заменяются одним дроссельком удвоенного номинала,
а проводник антенны вместе с С8 подключаются к стоку транзистора Т3.
А если очень настойчиво захочется похулиганить по-серьёзному, то полученное передающее устройство с лёгкостью раскачает
достаточно мощный двухкаскадный усилитель. Методика расчёта подобных усилителей приведена на страницах
ссылка на страницу 1 и ссылка на страницу 2 .
Настройка схемы сводится к подбору конденсатора С4 для попадания в интересующий нас частотный диапазон.