BH1417F立体声调频发射机的制作

[05-11 05:30:24]   来源:http://www.88dzw.com  电子制作   阅读:8748

文章摘要:R2 电阻 1/4W 47kΩ 选用5色环金属膜的较好R3 电阻 1/4w 3.3kΩ 选用5色环金属膜的较好R4 电阻 1/4W 6.9kΩ 选用5色环金属膜的较好C1 无极性电容1uF 选用无感XBB系列较好好C2 无极性电容1uF 选用无感CBB系列较好C3 无极性电容1uF 选用无感CBB系列较好C4 电解电容 22uF 选用损耗角小的系列较好C5 电解电容 22uF 选用损耗角小的系列较好Q1 高频三极管9018 β值尽量高Q2 高频三极管9018 β值尽量高L1 电感 5T 直径0.6~1毫米漆包线绕制5圈,线圈直径4毫米左右

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R2 电阻 1/4W 47kΩ 选用5色环金属膜的较好
R3 电阻 1/4w 3.3kΩ 选用5色环金属膜的较好
R4 电阻 1/4W 6.9kΩ 选用5色环金属膜的较好
C1 无极性电容1uF 选用无感XBB系列较好好
C2 无极性电容1uF 选用无感CBB系列较好
C3 无极性电容1uF 选用无感CBB系列较好
C4 电解电容 22uF 选用损耗角小的系列较好
C5 电解电容 22uF 选用损耗角小的系列较好
Q1 高频三极管9018 β值尽量高
Q2 高频三极管9018 β值尽量高
L1 电感 5T 直径0.6~1毫米漆包线绕制5圈,线圈直径4毫米左右
    改进后的电路,把电位器换成了普通的电阻,达林顿三极管用两个常用的9018来组合,去掉了天线输出部分的“GFWB3”这个极难采购的带通滤波器,并优化了音频回路中的信号质量,对于提高可制作性和信号发射质量有很大的帮助。这样,在具体DIY制作中,仅有BH1417F这个主芯片和KV1417E这个变容极管相对来说难购买一些,但通过邮购或大型电子市场还是可以买到的。BH1417F的价格大约14~18元,KV1417E的价格在2元左右。

二、无线调频发射器的制作
    读者可以使用万用试验电路板按上述的电路图进行搭制。焊接过程中,首先要将BH1417F这个贴片SOP22封装的器件使用转接板进行转接,然后再通过引线焊接到试验板中心的位置。
    焊接贴片元件的时候,要使用细头的电烙铁。先对芯片进行焊盘定位, 并固定住四个脚上的焊盘, 然后再逐一焊接其他焊盘。为了避免BH1417F各管脚短路,可以先向转接板上的焊盘镀上一层很薄的锡,然后依次用烙铁烫各管脚,使锡融化,即可牢固焊接。
    对其他分立元件,如果有条件的话,在上板之前用万用表等仪器测试一 下,判断其好坏。两个9018三极管尽量选用β值高的,并无需进行配对。L1电感需要自行绕制,制作时,可以使用一段直径0.6~1mm的漆包线在直径为4 mm的圆棒上绕制5圈,绕制后,抽出圆棒,把线圈两端的漆磨掉上锡即可。在进行有极性的电解电容焊接时,必须注意电容的极性,如果焊错的话,通电后电容肯定爆浆。
    焊制成功后,一定要仔细裣查一下电路再通电。笔者在实践过程中发现,供电电源的质量对整机的稳定性和信号的保真度有较大的影响。建议大家使用LM317或7805等三端稳压电路进行供电。当然,最方便的就是使用USB接口取电了。要注意的是。BH1417F的供电电压不要超过6V,推荐使用5V。否则会对芯片造成损害。通电后,一般无需做测试,只要BH1417F没有发热,就可以给L-CH和R-CH两端输入立体声信号,然后设置15、16、17、18脚来确定一个发射频率进行发射。建议在调试时,把这些管脚用10 K的电阻接到电源负极,这样设置出来的频率就是87.7MHz,便于调试。这些管脚和发射频率的对应关系如表2。
表2 针脚定义(L:低电平:H:高电平)
 
    上图中的87~89MHZ的频段是可以直接设置使用的,不必对振荡电路参数进行调整。如果要使用106~107MHZ频段的话,则需要对振荡电路中的几个电容值进行调整,此处不进行详细的叙述,留给读者自行研究。
    如果在确保焊接正确的情况下 ,发射器却不能正常工作,怎么办?此时,你可以试着慢慢拨动一下L1线圈的各匝间距。如果你的收音机在对应频率点还是没有接收信号,你就需要检查电路其他部分有没有焊接失误。由于二极管的个体差异都较大。如果读者焊制的发射器工作失真很大的话,就需要对9018的偏置幅度进行倜整,也就是说需要调整BH1417F的第7脚连接的20K电阻的阻值以达到满意的效果。

三、发射器效果与进一步改进的思路
    此发射器接上约50cm长的电线做天线,在开阔地段有效发射距离大概是10米左右,对于在家庭房间内接收音乐或使用无线话筒而言已经足够。但是,如果你要使用在其他场合的话,需要提高发射功率,也就是在天线输出的地方加上高频功率放大器。对于高频功率放大器,受限于各种法规约束,在此我们不做过多讨论。

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