Схема радиопередатчика с низким энергопотреблением

Телефонная рация Voxer

Еще один способ, отвечающий на вопрос «Как сделать рацию из смартфона?» — это приложение Voxer, абсолютно бесплатное для владельцев айфонов и андроидов. Передача данных через мобильный интернет или Wi-Fi
тоже не принесет вам дополнительных растрат. Приложение можно назвать рацией условно — оно не предоставляет возможность разговора в реальном времени, а быстро отправляет голосовые сообщения от пользователя к пользователю.

Среди особенностей этого приложения-рации можно выделить следующие:

  • Возможность записать голосовое послание и сохранить его внутри программы в моменты, когда гаджет не подключен к интернету.
  • Воспроизведение голоса собеседника в двух- или трехкратном ускорении.
  • Хранение истории голосовых сообщений.
  • Возможность указать свое местоположение для собеседников.
  • Кроме режима рации это приложение можно использовать как удобный мессенджер — через него возможно передавать текстовые сообщения, видео, аудио или фотографии.

Похожим на Voxer приложением будет HeyTell. Оно также абсолютно бесплатно и работает во всех режимах передачи данных. Отличают его более гибкие настройки и наличие трех категорий конфиденциальности для ваших разговоров.

Катушки индуктивности

Обе катушки индуктивности L1, L2 содержат по 10 витков (фактически по 9,5) эмалированного медного провода диаметром 1 мм, намотанного на оправке диаметром 3 мм. После намотки оправка вынимается из катушки.

Эмаль с концов катушек должна быть тщательно удалена, а выводы залужены. На рис. 2 приведена конструкция L1, L2. Обе катушки должны быть установлены горизонтально на расстоянии 2 мм от печатной платы.

Рис. 2. Конструкция L1, L2.

Изготовление катушек индуктивности должно быть выполнено строго по описанию, так как от них зависит рабочая частота передатчика. Приблизительное значение индуктивности L1, L2 составляет около 130 мкГн. Данное значение получено при использовании формулы:

где L — индуктивность катушки, мкГн; N-число витков; r-средний радиус катушки, мм; I-длинна катушки, мм.

Сборка аудио передатчика

После приобретения всего необходимого наступает самый ответственный момент – подготовка платы и пайка радиодеталей. Вырезаем из текстолита прямоугольник таких размеров, чтобы он поместился в корпус. Берем в руки маркер, размечаем токоведущие дорожки и места крепления радиодеталей. Делаем травление, чтобы смыть с поверхности текстолита следы меди.

Высверливаем отверстия. С помощью паяльника наносим на плату припой, создавая тонкие токоведущие дорожки. С помощью иголки подчищаем промежутки между ними (чтобы они нигде не соприкасались). Припаиваем согласно схеме все нужные детали. Собранную схему помещаем в коробку. Крепим ее с помощью эпоксидного клея.

О том, как сделать различные аудио передатчики своими руками проводятся различные мастер-классы. Приводятся примеры различных схем, тщательно разбираются ошибки и подводные камни, которые появляются на пути домашнего мастера, когда он только начинает постигать азы электроники, не может отличить тиристора от транзистора.

В магазине электроники можно купить качественные аудио приемники, удовлетворяющие всем поставленным задачам – от прослушивания музыки, до слежки за соседями. При желании, их можно изготовить своими руками. Ничего сложного в их схеме и конструкции нет. При достаточном умении обращаться с паяльником можно творить чудеса, сделать все что угодно своими руками.

Приложение Zello-рация

Самым удобным и простым способом испробовать прелесть разговора по рации будет установка приложения с такой функцией на свой смартфон. Лидирует среди них Zello, которое также можно установить на ноутбук или ПК. Программа полностью бесплатна для всех существующих ОС. Zello часто используют разработчики мобильного софта — оно позволяет им добавить функцию общения по рации в свои приложения.

Для передачи голоса Zello использует Wi-Fi
или мобильный интернет. Приложение также поддерживает bluetooth-гарнитуру. Ваше голосовое сообщение сначала сохраняется системой, а затем уже оправляется адресату. Zello поддерживает общение 800 собеседников, отображает их статуса подключения, хранит истории голосовых посланий, создает специальных каналов, защищенные паролем.

Корректоры сигнала

Как правило, в промышленных ЧМ-передатчиках низкочастотный сигнал подвергают искажениям, которые устраняются соответственными цепями в приемном устройстве.

Существует два стандарта — большинство станций в мире используют постоянную времени, равную 50 мкс. В США вещательные УКВ-передатчики имеют постоянную времени цепи предыскажений, равную 75 мкс. Цель, которую хотят достичь при внесении искажений, — снижение уровня шума при приеме полезного сигнала.

В простой конструкции передатчика введение дополнительных корректирующих цепочек в ВЧ-тракте резко усложнило бы схему, поэтому в данном передатчике они отсутствуют.

Для улучшения качества передаваемого ЧМ-сигнала можно воспользоваться двумя схемами предусилителей-корректоров НЧ — микрофонного и линейного (рис. 3, рис. 4).

Рис. 3. Схема микрофонного предусилителя.

Рис. 4. Схема линейного предусилителя.

Используемый в схеме операционный усилитель позволяет получить гораздо меньший коэффициент гармоник по сравнению с транзисторным каскадом.

При этом выходное сопротивление ОУ имеет небольшое значение, позволяющее уменьшить уровень помех и увеличить стабильность частоты передатчика.

При использовании вместе с микрофонным усилителем динамического микрофона резистор R1 в схему устанавливать не нужно, так как он необходим только для питания конденсаторного микрофона. Коэффициент усиления устанавливается резистором R5 исходя из критерия минимальных искажений выходного сигнала.

Его значение зависит от конкретного типа используемого микрофона. Все блокировочные конденсаторы емкостью 0,1 мкФ должны быть керамическими.

Микрофонный усилитель имеет максимальный коэффициент передачи около 22, а линейный предусилитель — около 1. Таким образом, чувствительность с микрофонного входа составляет 5 мВ, а с линейного -100 мВ.

Емкость конденсатора С5 (С4 — для линейного усилителя) выбирается в зависимости от того, где будет использоваться передатчик. Для США данный конденсатор будет иметь емкость 15 нФ (6,8 нФ).

Следует отметить, что сформированный таким образом низкочастотный сигнал не вполне точно соответствует стандарту, однако для любительских целей это не принципиально.

При сборке устройства желательно обеспечить экранирование каскадов высокочастотной части передатчика от низкочастотного предусилителя (микрофонного или линейного). При изготовлении печатной платы необходимо использовать как можно большую поверхность платы в качестве общей шины. Для настройки ВЧ-части передатчика желательно иметь в своем распоряжении частотомер и осциллограф.

Автор статьи — Р. Эллиот.  Статья опубликована в РЛ, №3,2003 г.

Детали и конструкция

Все детали передатчика кроме катушек L1, L2 и L3 и дросселя Др2 — фабричные. Постоянные конденсаторы — типа КОС на рабочее напряжение 500 в. Конденсаторы переменной емкости С4 и С7 — любого типа. Сопротивления R2, R3 и R4 — типа ТО или ВС (сопротивление R4 должно быть рассчитано на мощность до 1,5 вт). Данные сопротивлений и конденсаторов приведены на схеме.

Силовой трансформатор Тр1 можно поставить от приемника «Салют». Дроссель фильтра ДР1 может быть взят любого типа. Конденсаторы фильтра С1 и С2- электролитические, по 16 мф на рабочее напряжение порядка 450- 500 в. Сопротивление R1 — на мощность 10 вт.

Рис. 2. Конструкция катушек лампового передатчика.

Катушка L1 наматывается на каркасе диаметр-ом 30 мм и имеет 24 витка провода ПЭ 0,4 с отводом от 5-го витка. Каркас склеивается из плотной бумаги. После того как каркас высохнет, он покрывается спиртовым лаком.

Катушки L2 и L3 помещаются на плоских эбонитовых каркасах, размеры которых приведены на фиг. 2. Катушка L2 наматывается сначала на деревянной болванке диаметром 50 мм голым медным прозодом 2 мм и имеет 36 витков. Сняв катушку с болванки диаметр ее увеличивают до 60 мм. Затем катушка укрепляется в эбонитовом каркасе путем продергиваний витков в его отверстия.

Концы катушки закрепляются на каркасе при помощи болтов. Выводы от катушки делаются мягким проводом. Подвижная катушка L3 состоит из 5 витков и изготавливается так же, как и катушка L2, только ее диаметр равен 40 мм.

Дроссель Др2 наматывается проводом ПШО 0,2-0,25 на каркасе диаметром 15 мм, длина намотки 80 мм. Передатчик монтируется вместе с выпрямителем на угловом шасси размером 380 X 160 X 50 mm, сделанном из алюминия или фанеры. Размер передней панели 400 X 180 мм.

На передней панели укрепляются конденсаторы переменной емкости, зажимы для -включения антенны и заземления и сетевой выключатель Вк1. На горизонтальной панели шасси укрепляются катушки, ламповые панельки, силовой трансформатор, дроссель и конденсаторы фильтра. Остальные детали и провода размещаются под шасси.

Передатчик рассчитан для работы с простейшей Г-образной антенной и заземлением. Общая длина антенны (горизонтальная часть и снижение) должна быть не менее 45-60 м. Для передатчика необходимо сделать хорошее заземление, зарыв в землю на глубине до 2 м какой-либо металлический предмет (старое ведро, корыто и т. д.), к которому нужно хорошо припаять провод, идущий к передатчику.

Принципиальная схема

Принципиальная электрическая схема передатчика приведена на рис. 1. На транзисторе ѴТ1 типа ВС549 собран задающий генератор, частота которого устанавливается подстроенным конденсатором С5.

Для настройки передатчика следует включить бытовой радиоприемник в FM-ди-апазоне и, выключив бесшумную настройку, установить частоту, свободную от сигналов вещательных станций.

При этом в динамике должен быть слышен шум эфира. Далее тщательной подстройкой емкости конденсатора С5 добиваются пропадания шума в динамике приемника.

При этом рабочая частота передатчика будет соответствовать частоте настройки приемника. Так как на данных частотах сказывается влияние металлических предметов (отвертки) на рабочую частоту, то после каждого поворота ротора конденсатора С5 необходимо контролировать передачу внешним радиоприемником.

При сборке схемы следует также убедиться, что ротор С5 соединен с шиной питания +9 В. При этом влияние отвертки на генерируемую частоту будет минимальным. Еще лучше использовать для подстройки емкости С5 самодельную диэлектрическую отвертку, изготовленную из стеклотекстолита с удаленной фольгой.

Рис. 1. Схема простого УКВ ЧМ передатчика с усилителем мощности ВЧ.

Конденсатор СЗ является блокировочным. При этом его емкость выбрана исходя из условия обеспечения моночастотного возбуждения генератора.

Данный конденсатор должен быть высококачественным керамическим, с наименьшей длиной выводов. Этот же конденсатор вместе с резистором R1 образует фильтр нижних частот, ограничивающий полосу частот входного аудиосигнала и, соответственно, ширину спектра ВЧ-сиг-нала передатчика значением 15 кГц.

Все конденсаторы, использующиеся в схеме, должны быть керамическими (за исключением С1). Конденсаторы С4 и С8 должны быть с ТКЕ N750, другие — с ТКЕ NP0.

Принцип работы передатчика

На транзисторе ѴТ1 собран генератор ВЧ по схеме Колпитца. Частота генерации определяется резонансным контуром L1, С4, С5. Высокочастотный сигнал снимается с эмиттера ѴТ1 и поступает на буферный усилитель на транзисторе ѴТ2.

Главная задача буферного каскада заключается в ослаблении влияния антенны передатчика на частоту задающего генератора. Вдобавок к этому буферный каскад дополнительно усиливает полезный сигнал, что приводит к увеличению радиуса действия передатчика.

Коллекторной нагрузкой ѴТ2 является резонансный контур L2, С8, настроенный на рабочую частоту. Конденсатор С10-блокировочный, не пропускающий постоянную составляющую выходного сигнала в антенну.

Сигнал звуковой частоты, являющийся модулирующим, подается на базу транзистора ѴТ1, заставляя пропорционально изменяться протекающий через ѴТ1 коллекторный ток. Изменение коллекторного тока под воздействием аудиосигнала приводи г к изменению генерируемой частоты.

Таким образом, на выходе передатчика формируется модулированный по частоте высокочастотный сигнал. Уровень входного аудиосигнала должен составлять приблизительно 100 мВ.

При указанной на схеме емкости конденсатора С1 полоса частот аудиосигнала снизу ограничивается значением 50 Гц. Для уменьшения нижней частоты модулирующего сиг нала до 15 Гц емкость конденсатора С1 следует увеличить до 1 мкФ.

Данный конденсатор может быть как полиэфирным, так и электролитическим. При использовании электролитического полярного конденсатора его положительный вывод должен быть соединен с резистором R1.

Радиопередатчики

 
   
 
 

Предлагаемый передатчик, схему которого вы видите ниже, питается от 12 В, имеет небольшие размеры, работает в стереофоническом варианте. На вход усилителя мощности подается всего 9-12 мВт и этого достаточно, чтобы раскачать его до 1,3…1,7 Вт. В данном случае мне не пришлось собирать модулятор и ЧМ генератор, меня вполне устроил автомобильный FM transmitter, работающий от прикуривателя. Его выходная мощность как раз в нужных пределах. Поскольку в этих трансмиттерах слабое место — это стабилизатор напряжения, выполненный на 5-вольтовой кренке, пришлось понизить напряжение до 9 В, дополнив схему еще одним стабилизатором.

В сети довольно много схем FM передатчиков, но большинство из них микромощные (100-300 мВт).На современной элементной базе легко собрать усилитель мощности минимальных габаритов и на довольно приличные мощности…

Предлагаемый передатчик, схему которого вы видите ниже, питается от 12 В, имеет небольшие размеры, работает в стереофоническом варианте. На вход усилителя мощности подается всего 9-12 мВт и этого достаточно, чтобы раскачать его до 1,3…1,7 Вт. В данном случае мне не пришлось собирать модулятор и ЧМ генератор, меня вполне устроил автомобильный FM transmitter, работающий от прикуривателя. Его выходная мощность как раз в нужных пределах. Поскольку в этих трансмиттерах слабое место — это стабилизатор напряжения, выполненный на 5-вольтовой кренке, пришлось понизить напряжение до 9 В, дополнив схему еще одним стабилизатором.Теперь подробнее о самом усилителе мощности. Собран он на двух транзисторах типа BFG-591 (VT1 можно заменить на BFG-135), как было сказано выше, запитан он от напряжения 12 В. Правильно собранный передатчик начинает работать сразу, остается только подстроить подстроечные конденсаторы (их емкость при приведенных данных катушек в пределах 22-30 пФ, конденсатор C12, при необходимости, можно из схемы исключить).Полоса усиления УМ в довольно широких пределах, так что он вполне годится не только для усиления сигналов в FM диапазоне, но и практически на всех телевизионных каналах метровых волн, правда, при этом его выходная мощность упадет до 0,7…0,9 Вт при том же входном уровне (90-120 мВт).


Перечень деталей, необходимых для сборки усилителя:Конденсаторы:С1, С4, С5, С7, С9, С10 — 3300 пФС2, С6, С11, С12 — 6-30 пФС3, С8 — 100-200 мкФРезисторы:R1, R5 — 270 ОмR2, R6 — 1,5 кОмR3, R7 — 2,2 кОмR4 — 100 Ом (0,5 Вт)R8 — 51 Ом (0,5 Вт)Транзисторы: VT1-VT2 — BFG-591(VT1 можно заменить на BFG-135)

Катушки L1, L3, L5 — по 5 витков провода ПЭЛ-2 диаметром 1,0 мм, на оправке диаметром 5,5 ммL2, L4 — содержат по 7 витков того же провода, на оправке того же диаметра. (все катушки намотаны виток к витку)

Собран усилитель на SMD деталях на односторонне фольгированном стеклотекстолите. Все катушки и подстроечные конденсаторы установлены с одной стороны платы, а весь остальной монтаж деталей со стороны «печати».Хоть этот усилитель, собранный в SMD исполнении, не склонен к самовозбуждению, на всякий случай каскады я разделил экранирующими перегородками. Катушки L2-L3 и L4-L5 расположены перпендикулярно друг другу.

На выходе передатчика не мешало бы поставить П-контур, настроенный в нужном диапазоне частот, хотя можно использовать усилитель и без него.

PS. Данный усилитель испытывался с модуляторами для кабельного телевидения и показал неплохие результаты при передаче ТВ сигнала в эфир.

Здесь Ваше мнение имеет значение

 —
 поставьте вашу оценку (оценили — 14 раз)

 

  • 85
 

http://radio-device.ru/radio.php?p=prostoy_peredatchik_iz_car_fm_transmittera

 
 
 
Смотри также:
 
   
  • Антенный усилитель — разветвитель
  • Простой ламповый усилитель на 10 Вт на 6Н2П+6П14П
  • Радиопередатчик с АМ в диапазоне 27-30 МГц
  • Шарманки на двух радиолампах
  • Приемник и передатчик на диапазон 144 мгц
  • Простая СВ-радиостанция с амплитудной модуляцией
  • Трехканальная СВ-радиостанция
  • Трехканальная СВ-радиостанция с AM
  • Передатчик на лампе 6Н3П. (1 — 1,5 Вт)
  • Усилитель мощности УКВ радиостанции
  • Усилитель мощности без динамических искажений
  • Телефонный ЧМ передатчик
  • Передатчик-радиомикрофон 66..74 МГц. Дальность — 25м
  • УКВ ЧМ передатчик с радиусом действия 5 км
  • Простой усилитель низкой частоты
 

Фото аудио передатчиков

https://youtube.com/watch?v=fq2cVW5kMOE

Также рекомендуем просмотреть:

  • Полировка фар своими руками
  • Строительные леса своими руками
  • Точилка для ножей своими руками
  • Антенный усилитель
  • Восстановление аккумулятора
  • Мини паяльник
  • Как сделать электрогитару
  • Оплетка на руль
  • Фонарик своими руками
  • Как заточить нож для мясорубки
  • Электрогенератор своими руками
  • Солнечная батарея своими руками
  • Течет смеситель
  • Как выкрутить сломанный болт
  • Зарядное устройство своими руками
  • Схема металлоискателя
  • Станок для сверления
  • Нарезка пластиковых бутылок
  • Аквариум в стене
  • Врезка в трубу
  • Стеллаж в гараж своими руками
  • Симисторный регулятор мощности
  • Фильтр низких частот
  • Вечный фонарик
  • Нож из напильника
  • Усилитель звука своими руками
  • Трос в оплетке
  • Пескоструйный аппарат своими руками
  • Генератор дыма
  • Ветрогенератор своими руками
  • Акустический выключатель
  • Воскотопка своими руками
  • Туристический топор
  • Стельки с подогревом
  • Паяльная паста
  • Полка для инструмента
  • Пресс из домкрата
  • Золото из радиодеталей
  • Штанга своими руками
  • Как установить розетку
  • Ночник своими руками
  • Датчик влажности почвы
  • Счетчик Гейгера
  • Древесный уголь
  • Wi-Fi антенна
  • Электровелосипед своими руками
  • Ремонт смесителя
  • Индукционное отопление
  • Стол из эпоксидной смолы
  • Трещина на лобовом стекле
  • Эпоксидная смола
  • Как поменять кран под давлением
  • Кристаллы в домашних условиях

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉

 

Налаживание

Присоединив к передатчику антенну и заземление, настраивают его на желаемую частоту любительского диапазона конденсатором С1 (прослушивая при этом работу передатчика на приемнике) и устанавливают антенную катушку L3 в среднее положение так, чтобы ее витки по отношению к виткам катушки L2 находились под углом 30°. Разомкнув выключатель Вк2, нажимают ключ К и, вращая ручку конденсатора С7, наблюдают за свечением нити лампочки Л.

Настроив выходной контур передатчика L2C7 в резонанс с контуром L1C4, подбирают величину связи с антенной, вращая катушку L3. При постепенном изменении положения этой катушки ток в антенне и свечение лампочки Л3 будут изменяться. Необходимо помнить, что очень сильная связь антенны с контуром обычно вызывает ухудшение тона и понижение стабильности частоты.

Ток в антенне у этого передатчика равен 0,2-0,25 а. При таком токе лампочка от карманного фонаря (3,5 в X 0,28 а) Л горит довольно ярко, почти нормальным накалом. Сопротивление лампочки в холодном состоянии в несколько раз меньше сопротивления горящей лампочки.

При нажатии ключа сопротивление антенной цепи с включенной в нее лампочкой резко изменяется, вследствие чего происходит некоторое изменение частоты, и тон начинает «хлюпать». Поэтому после окончания настройки лампочку Л3 следует замкнуть выключателем Вк2.

Передатчик позволяет вести полудуплексную работу, при которой оператор может слышать своего корреспондента в моменты пауз, когда ключ не нажат; поэтому никаких переключений для перехода с передачи на прием делать не нужно, достаточно лишь разомкнуть ключ. При переходе с одной частоты на другую (в пределах любительского диапазона) подстраивать антенную цепь не приходится, достаточно лишь установить в соответствующее положение конденсатор С4, и передатчик готов к работе на другой частоте.

Для вызова какой-либо любительской станции, передающей сигнал «Всем, всем», нужно настроить передатчик на частоту слышимой станции непосредственно по приемнику, на слух. Дальность действия передатчика доходит до 1 500 и более километров.

Этот передатчик можно использовать- и для работа на 80-метровом диапазоне. Для этого нужно закоротить часть витков катушки Ь2 со стороны заземленного конца, оставив действующими 20 витков.

При этом мощность, отдаваемая передатчиком, упадет до 3-4 Вт, так как его усилительная часть будет работать в режшме удвоения. При такой мощности передатчик дает возможность вести двухсторонние радиосвязи на расстояниях до 2 000-2 500 км.

Н. В. Казанский — Как стать коротковолновиком, 1952г, МРБ-162.

ПередатчикАМ СВ-ДВ на одном транзисторереанимация приемников СВ и ДВ диапазонов.

Радиовещание в диапазонах СВ — ДВ в основном, прекращено в РФ с 2014 года.
Причиной этого называют экономическую нецелесообразность поддержания устаревших передатчиков этого диапазона, а так же отсутствие комплектующих для их ремонта.
Это можно понять, подобное происходит не только у нас, но и во многих других странах(пока не во всех).
Но как быть например, начинающим радиоконструкторам?
На страницах многочисленных сайтов, их до сих пор ожидают разнообразные схемы транзисторных приемников прямого усиления.
Отказаться от их реализации совсем? Но электронные схемы сами по себе, не в чем не виноваты и определенно, имеют право на существование.

А что говорить о массе старых, но вполне еще исправных приемников СВ-ДВ диапазонов, оставшихся на руках у населения?
Выход из создавшейся ситуации люди (причем,по всему миру!) нашли легко и быстро. Если замолчали большие радиостанции широкого вещания, что может помешать заменить их миниатюрными персональными передатчиками?
Собрав буквально из нескольких деталей крайне простое устройство можно оживлять приемники СВ-ДВ прямого усиления в радиусе нескольких десятков а супергетеродины — сотен метров.
Едва ли это может как раньше, считаться каким-то там пиратством или радиохулиганством. Ведь как вы сами понимаете, диапазон СВ-ДВ оказался фактически, в данный момент — не востребован структурами нашего государства.

Итак, предложенная схема представляет собой генератор синусоидальных колебаний с индуктивной обратной связью, реализованный на одном транзисторе + модулятор на трансформаторе.



Транзистор — любой маломощный высокочастотный структуры p-n-p. Например, германиевые П401, П402, и т. д. — вплоть до П416. Кремниевые — КТ361, КТ3107 с любой буквой.
N-p-n транзисторы(КТ315, КТ3102) тоже можно использовать, но придется поменять полярность питания.
L1 для диапазона СВ имеет 100 витков, ДВ — 250 витков провода ПЭЛ 0,1 — 0,25. Катушка L2 15-25 витков такого же провода. Сердечник — отрезок от магнитной антенны
малогабаритного транзисторного приемника.

Величина резистора R1 подбирается так, что бы величина эмиттерного
тока составляла 15 — 20 мА. Трансформатор для модуляции можно взять любой малогабаритный понижающий сетевой(с 220 до 15-30в), хорошо подойдет трансформатор от старой радиоточки.
Сигнал звуковой частоты с выхода усилителя (например, усилителя компьютерных колонок) подается
на его низкоомную обмотку(8-12 Ом), ток питания протекает через высокоомную(50-150 Ом).

Для уменьшения габаритов
схемы можно самому намотать трансформатор(что я и сделал). Проще всего взять миниатюрный фазоинверсный транс из выходного
каскада старого транзисторного приемника, смотать 2 вторичные обмотки, оставив только первичную(у «Альпиниста» — около 120 ом). Затем используя
смотанный провод намотать 150 — 200 витков. Конденсаторы С1,С3 можно использовать любых типов, причем С3(4700пФ) можно и не ставить — все отлично работает и без него.

Для питания схемы лучше использовать отдельный блок питания с выходным напряжением 8-10в, элемент «Крона» на самом деле, не лучший вариант — его на долго не хватит.
Конденсатор для подстройки — любой переменный, от малогабаритного транзисторного приемника, воздушный или
керамический — неважно.
Если он двухсекционный(от супергетеродина) — используется одна секция. В качестве антенны можно использовать провод длиной не менее 10 метров

Для заземления — радиаторы отопления и металлические водопроводные трубы, в отсутствие таковых — зарытый в землю полутораметровый металлический штырь или уголок.

Говоря по правде, если необходимо обеспечить радиотрансляцию в радиусе 10-15 метров, длинной антенны и заземления может и не понадобиться — достаточно будет уровня сигнала, излучаемого
магнитной антенной.
Но если нужно увеличить дистанцию до 100 и более метров — без них не обойтись. Максимальное расстояние приема при этом, достаточно сильно будет зависить от чувствительности вашего приемника

На главную страницу

Принципиальная схема

Схема передатчика, рассчитанного, в основном, для работы на 160-метровом диапазоне, приведена на фиг. 1. Он собран на лампе Л2 типа 6ПЗС. При анодном напряжении 300 в эта лампа отдает мощность около 8-10 вт.

В контуре передатчика поставлена большая емкость, а также применена слабая индуктивная связь с антенной и облегченный режим питания лампы. Это обеспечивает вполне достаточную стабильность сигнала при хорошем и устойчивом токе. Манипуляция производится в цепи катода.

Рис. 1. Принципиальная схема простого однолампового передатчика.

Передатчик питается целиком от сети переменного тока. Аноды лампы питаются от двухполупериодного выпрямителя с кенотроном Л1 типа 5Ц4С. Накал генераторной лампы питается переменным током.

Как сделать антенну для рации

Если вы владелец портативной рации, то для вас не будет секретом, что самодельные антенны для этих устройств более эффективны, нежели заводские. Размер самоделки, кстати, можно задать в пределах 9-25 см. Вам понадобится:

  • разъем, подходящий к вашей рации;
  • отрезок любого толстого кабеля (от него нужна только изоляция);
  • провод ПЭВ 0,25-0,7 мм;
  • термоусадка;
  • клей.

Процесс изготовления выглядит так:

  1. Вытяните все содержимое из кабеля, не повреждая наружную трубочку изоляционного материала.
  2. На этом этапе проверьте, насколько подходит эта трубка к разъему — в идеале она должна в него входить.
  3. На трубке, отступив 4-5 мм от уровня разъема, необходимо сделать отверстие для провода, куда и следует поместить последний — вовнутрь трубы.
  4. К концу провода припаяйте центральный штырь разъема, а затем приклейте в последний трубку.
  5. Торчащий из трубки провод ПЭВ одинаковыми витками следует намотать от разъема наружу. Длина намотки — 10-25 см. Чем толще кабель, тем длиннее намотка.
  6. Закрепите мотки клеем, чтобы они не раскрутились.
  7. Протестируйте устройство — при необходимости обрежьте намотку.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *