Circuito transmissor de longo alcance: alcance de 2 a 5 km

O circuito transmissor de longo alcance proposto é realmente um projeto muito estável e sem harmônicos que você pode usar com frequências fm padrão entre 88 e 108 MHz.

Especificações técnicas do transmissor

Provavelmente cobrirá um espectro de 5 km (longo alcance). Ele inclui um oscilador extremamente consistente pelo motivo de você empregar um estabilizador LM7809, que é uma fonte de energia estabilizada de 9V para o transistor T1 e para realinhamento de frequência que pode ser alcançado usando o potenciômetro linear de 10K.

A potência de saída deste transmissor rf de longo alcance é de cerca de 1W, no entanto, pode ser mais significativo se você usar transistores como KT920A, BLY8, 2SC1970, 2SC1971 …

O transistor T1 é usado como um estágio do oscilador para apresentar uma frequência de baixa potência constante. Para ajustar a frequência. Aplique o potenciômetro linear de 10k da seguinte maneira: se você moderar, na direção do solo, a frequência. Provavelmente diminuiria, mas quando você o sintonizar na direção +, ele aumentará.

Essencialmente, o potenciômetro é necessário como fonte de energia flexível para um par de diodos varicap BB139.


Ambos os diodos funcionam como um capacitor intercambiável enquanto regulam o potenciômetro. Ajustando a capacidade do diodo, o circuito de diodo L1 + gera um circuito de ressonância para T1.

Sinta-se livre para usar transistores semelhantes aos BF199, BF214, no entanto, tenha cuidado para não usar o BC. Neste ponto, você ainda não está obtendo o transmissor fm sem fio de longo alcance, devido ao fato de a energia elétrica ser bastante reduzida, no máximo 0,5 mW.

Como funciona

O circuito transmissor proposto funciona da seguinte maneira:

Sempre cubra o estágio do oscilador em uma blindagem de metal para impedir que as frequências do parasita desestabilizem o estágio de oscilação.

Os transistores T2 e T3 funcionam como um estágio de amortecimento, T2 como um amplificador de tensão e T3 como um amplificador de corrente.

Esse estágio de amortecimento é vital para a estabilização de frequência simplesmente porque é um circuito de buffer entre o oscilador e o pré-amplificador e o amplificador final. Sabe-se que os projetos defeituosos do transmissor normalmente alteram a frequência. toda vez que você modifica o estágio final.

Usando este estágio T2, T3, isso não acontecerá novamente!

T4 é um estágio de pré-amplificador e é usado como um amplificador de potência de tensão rf que permite produzir energia adequada para o estágio final do transistor T5.


Como demonstrado, o T4 carrega um aparador em seu coletor, este é definitivamente usado para gerar um circuito de ressonância projetado para acionar o T4 para promover situações mais vantajosas e eliminar esses harmônicos indesejáveis.

As bobinas L2 e L3 devem estar em uma perspectiva de 90 graus uma da outra, para evitar o acoplamento de frequência e parasita.

O estágio final do transmissor rf de longo alcance é equipado com qualquer transistor de potência rf que contenha pelo menos um watt de potência de saída.

Use transistores como 2N3866, 2N3553, KT920A, 2N3375, 2SC1970 ou 2SC1971 se desejar produzir um transmissor fm profissional com ampla potência para cuidar de uma área de espectro de dispersão. Se você usar o 2N2219, obterá definitivamente um máximo de 400mW.

Use um dissipador de calor eficaz para o transistor T5, pois fica um pouco quente. Utilize uma fonte de alimentação balanceada confiável de 12V / 1Amp.

Como configurar o transmissor

Comece construindo o estágio do oscilador, solde um pequeno fio ao capacitor T1 10pF e ouça um rádio FM, ajuste o potenciômetro de 10k até que seja possível “ouvir” distúrbios em branco ou talvez, se você conectar uma base musical, ouça as melodias

Com um cabo de 70 cm, é possível cuidar de uma região de 2 a 3 metros simplesmente com o estágio do oscilador.

Em seguida, construa o restante do transmissor de RF, use a blindagem correta, conforme sugerido na explicação acima.

Assim que você concluir o projeto do transmissor, conecte a antena ou mais efetivamente uma carga resistiva de 50 ou 75 Ω e use-a como uma sonda de RF, fique à vontade para usar o diodo 1N4148 em vez do diodo da sonda.

Sintonize o pote de 10k mais uma vez para aumentar a frequência. em seguida, vá para a etapa T4 e reduza a altura do cortador inicial do coletor para obter o sinal de tensão mais alta no multímetro.

Depois disso, continue com o aparador traseiro e assim por diante. Depois disso, volte ao primeiro aparador e redefina novamente até receber a tensão máxima no multímetro.

Para uma potência de watt, você pode determinar uma voltagem de doze a dezesseis. O método é P (em watts) é equivalente a U2 / Z, onde Z é 150 para resistência de 75Ω ou 100 para resistência de 50Ω, no entanto, deve-se notar que a potência de RF adequada é menor.


Após essa modificação, caso as coisas estejam indo bem, conecte a antena, continue usando a sonda rf, reajuste todos os aparadores mais uma vez diretamente do T3.

Verifique se não há harmônicos, verifique a TV e o rádio para determinar se há flutuações na banda. Verifique isso em uma área alternativa, muito longe do transmissor ou antena fm.

A unidade está configurada para ser usada para trocar músicas, chats, chats através do intervalo sugerido e bandas.

Diagrama de circuito

Todos os indutores têm núcleo de ar

L1 = 5 feridas / 23 SWG / 4mm de cobre prateado
L2 = 6 feridas / 21 SWG / 6mm de cobre esmaltado
L3 = 3 feridas / 19 SWG / 7mm em cobre
L4 = 6 feridas / 19 SWG / 6mm de cobre esmaltado
L5 = 4 feridas / 19 SWG / 7mm banhado a prata

T1 = T2 = T3 = T4 = BF199
T5 = 2N3866 para 1Watt / 2SC1971, BLY81 ou 2N3553 para potência de 1,5 a 2W.

Comentários do Sr. Himzo (um seguidor dedicado deste site)

Oi swagatam

Eu tenho algumas perguntas sobre o seu transmissor FM de longo alcance.

Antes de tudo sobre blindagem, qual é a solução mais simples para evitar essas “frequências parasitas”?

Em segundo lugar, o que significam aqueles capacitores de 1nF no topo? Eles podem ser simples em conexão paralela ou devem ser separados de cada transistor como no diagrama?

Terceiro, enviei uma foto do transmissor, não liguei a parte do amplificador porque meu dissipador de calor está chegando. Onde posso colocar a antena para testar sem amplificador (estágio T5)?

E, finalmente, como posso modular esses aparadores se não tenho chaves de fenda de plástico?

Muito obrigado, este é um ótimo projeto.

Seu fã, Himzo.

Resolvendo o problema do circuito

Oi himzo

A maneira mais simples e única de proteger os vários estágios sensíveis é usando paredes metálicas entre os estágios …

Os capacitores de 1nF devem ser colocados exatamente onde indicado no diagrama … a imagem que você mostrou nunca funcionará … os circuitos do transmissor requerem extremo cuidado quando se trata de construção e posicionamento de componentes.

Você nunca pode construir um transmissor de longo alcance com sucesso em uma placa de ensaio, precisará fazê-lo em uma placa de circuito impresso bem projetada que deve ter um design de base de pista aterrado que englobe todas as faixas mais finas; só então você pode esperar o transmissor funciona … isso também após uma otimização cuidadosa dos aparadores e usando uma antena compatível.



FONTE

Nota: Este foi traduzido do Inglês para português (auto)

Pode conter erros de tradução

Olá, se tiver algum erro de tradução (AUTO), falta de link para download etc…

Veja na FONTE até ser revisado o post.

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