分立元件式调频无线话筒的制作方法

文档序号:7789154阅读:831来源:国知局
专利名称:分立元件式调频无线话筒的制作方法
技术领域
本发明属于电子技术与通讯技术领域,涉及一种分立元件调频无线话筒。
背景技术
常见的调频无线话筒是通过改变高频振荡电路中晶体管的c_b间的结电容变化来改变高频振荡器的输出频率,从而实现对振荡频率的调制成调频波,通过高频选频电路与放大电路,最后由天线向外辐射,这些是多数调频无线话筒通用的工作原理。本发明用改进型电容式振荡器,通过音频电压的变化而改变晶体管b_e间的结电容,从而使振荡频率的发生变化,实现振荡频率调制目的。这种振荡器具有振荡频率稳定, 很适合用于电视无线耳机、舞台演出等保真度要求较高的信号传输。试验证明本发明全部使用普通分立元器件,实现了调频无线话筒电路结构简单、振荡工作频率稳定、发射距离较远、且耗电少等技术要求。以下详细说明这种分立元件调频无线话筒在实施过程中涉及的相关技术。

发明内容
发明目的及有益效果本发明试用改进型电容式振荡器,通过音频电压的变化而改变晶体管的b-e间结电容,从而使振荡频率的发生变化,实现振荡频率调制。这种振荡器具有振荡频率较稳定,很场合用于电视无线耳机等保真度的要求较高信号传输。试验证明 本发明全部使用普通分立元器件实现了调频无线话筒电路结构简单,这种电容式振荡器制作容易、制作成本低廉,有着振荡工作频率稳定、发射距离较远、且耗电少等种优点。电路工作原理分立元件调频无线话筒的电路有音频信号输入、振荡电路、高频放大和射频功率放大四部分。电感线圈Li、电容Cl、电容C3 C4、NPN型晶体管VTl组成改进型电容式振荡电路,该振荡电路具有不易跑频的特点;振荡器的频率主要由电感线圈Ll和电容Cl决定,通过微调电感线圈Ll,可以覆盖 88 108MHz频率范围。驻极体话筒MIC产生的音频信号经电容C2耦合至在晶体管VTl的基极,在NPN型晶体管VTl的b-e间的结电容随着输入音频电压的变化而引起振荡频率的变化,实现对振荡频率的调制,调制后的信号再经过NPN型晶体管VT2进行射频功率放大, 最后由天线TX向外辐射。技术方案分立元件调频无线话筒,由4. 5V直流电源、音频信号输入电路、电容式振荡调制电路、射频功率放大电路和发射天线TX组成,其特征包括音频信号输入电路驻极体话筒MIC的输出端接电容C2的一端,电容C2的另一端接NPN型晶体管VTl的基极,驻极体话筒MIC的壳体端接电路地GND ;电容式振荡调制电路电感线圈Ll的一端与电容Cl的一端、电容C3的一端相连, 电感线圈Ll的另一端与电容Cl的另一端接电路地GND,NPN型晶体管VTl的基极与电容C3 的另一端、电阻Rl的一端、电阻R2的一端、电容C4的一端相连,电阻Rl的另一端接4. 5V 直流电源的正极VCC,电阻R2的另一端接电路地GND,NPN型晶体管VTl的发射极接电容C4的另一端和电阻R3的一端,电阻R3的另一端接电路地GND,NPN型晶体管VTl的集电极接 4. 5V直流电源的正极VCC;射频功率放大电路由NPN型晶体管VT2、电容C5、电阻R4、电感线圈L2、电容C6、 电容C7和发射天线TX组成,NPN型晶体管VT2的基极接电容C5的一端和电阻R4的一端, 电容C5的另一端接NPN型晶体管VTl的发射极,NPN型晶体管VT2的集电极与电阻R4的另一端、电感线圈L2的一端、电容C6的一端和电容C7的一端相连,电感线圈L2的另一端和电容C6的另一端接4. 5V直流电源的正极VCC,电容C7的另一端接发射天线TX,NPN型晶体管VT2的发射极接电路地GND。


附图1是的分立元件调频无线话筒电路工作原理图;附图1中的MIC是两接点的驻极体话筒,话筒的壳体接电路地。
具体实施例方式按照说明书附图1所示的分立元件调频无线话筒工作原理图和

及以下所述的元器件技术要求和调试方法进行实施,即可实现本发明。元器件的选择及其技术参数MIC为驻极体话筒,选用有两个接点的驻极体话筒,要求驻极体话筒的壳体接电路地,以提高电路的抗干扰性;VTl VT2为NPN型晶体管,选用2SC9018中功率晶体管,要求β彡100 ;电阻全部选用功率为1/8W金属膜电阻或碳膜电阻,电阻Rl R3的阻值分别是 10ΚΩ、5· 6ΚΩ、150Ω ;电阻 R4 的阻值为 22ΚΩ ;C1、C4为瓷片电容,容量均为IOPF ;C2涤纶电容的容量0. 47 μ F ;C3电容的容量为 4PF ;C5电容的容量为22PF ;C6电容的容量为20PF ;C7电容的容量为51PF ;电感线圈L1、L2使用C 0.31mm漆包线,在C 3. 5mm的圆棒上单层平绕成空心电感线圈,电感线圈的参数分别是L1平绕10T,L2平绕5T ;TX为发射天线,可使用60cm以上的拉杆天线,也可选用90cm软拖线作为发射天线。电路制作与调试方法分立元件调频无线话筒的调试一般不需要扫频仪、频率计等专业电子设备,这也是本发明容易制作成功一个特点;通过调整电路中的电感线圈Ll匝间的间距可以微调振荡频率,通过电感线圈Ll 的振荡辐射,在调频无线话筒an范围内的调频收音机应该在某一频率上收到话筒发出的信号;分立元件调频无线话筒与调频收音机拉距离进行试验分别微调电感线圈L2匝间的间距,可以使其谐振于电感线圈Ll的振荡频率,以获得信号放大和最大的发射功率, 保证可靠的通讯距离> 50m为合格。若提高无线话筒的发射频率,可通过增加电感线圈Ll 线圈的间距。要是调频收音机收到的信号较弱或通讯距离近,这说明中心频率没有落在调频广播频段范围内,调频收音机上收到的只是谐波,用无感起子地压紧或放松振荡电路中的电感线圈Li,直到收音机出现稳定的声音信号,观察信号的稳定性和传送的有效距离;
热稳定试验用电烙铁的烙铁头直接加热调频无线话筒电路中NPN型晶体管VTl 集电极,通过加热数秒钟后,当NPN型晶体管VTl的温度达到很高的情况下,普通调频收音机仍然能正常接收信号,基本不存在跑频现象。
权利要求
1. 一种分立元件调频无线话筒,由4. 5V直流电源、音频信号输入电路、电容式振荡调制电路、射频功率放大电路和发射天线TX组成,其特征包括音频信号输入电路中的驻极体话筒MIC的输出端接电容C2的一端,电容C2的另一端接NPN型晶体管VTl的基极,驻极体话筒MIC的壳体端接电路地GND ;电容式振荡调制电路中电感线圈Ll的一端与电容Cl的一端、电容C3的一端相连,电感线圈Ll的另一端与电容Cl的另一端接电路地GND,NPN型晶体管VTl的基极与电容C3 的另一端、电阻Rl的一端、电阻R2的一端、电容C4的一端相连,电阻Rl的另一端接4. 5V 直流电源的正极VCC,电阻R2的另一端接电路地GND,NPN型晶体管VTl的发射极接电容C4 的另一端和电阻R3的一端,电阻R3的另一端接电路地GND,NPN型晶体管VTl的集电极接 4. 5V直流电源的正极VCC;射频功率放大电路由NPN型晶体管VT2、电容C5、电阻R4、电感线圈L2、电容C6、电容C7 和发射天线TX组成,NPN型晶体管VT2的基极接电容C5的一端和电阻R4的一端,电容C5 的另一端接NPN型晶体管VTl的发射极,NPN型晶体管VT2的集电极与电阻R4的另一端、 电感线圈L2的一端、电容C6的一端和电容C7的一端相连,电感线圈L2的另一端和电容C6 的另一端接4. 5V直流电源的正极VCC,电容C7的另一端接发射天线TX,NPN型晶体管VT2 的发射极接电路地GND。
全文摘要
本发明涉及一种分立元件调频无线话筒。该调频无线话筒由4.5V直流电源、音频信号输入电路、电容式振荡调制电路、射频功率放大电路和发射天线TX组成。本发明试用改进型电容式振荡器,通过音频电压的变化而改变晶体管b-e间结电容,从而使振荡频率的发生变化,实现振荡频率调制。这种振荡器具有振荡频率较稳定,很场合用于电视无线耳机等保真度的要求较高信号传输。
文档编号H04R1/08GK102497607SQ20111043202
公开日2012年6月13日 申请日期2011年12月20日 优先权日2011年12月20日
发明者何林, 洪珍 申请人:洪珍
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