НАСТРОЙКА РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ

Содержание

Приборы для настойки жучков

НАСТРОЙКА РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ

Для приема радиомикрофонов замечательно подходят обычные радиовещательные приемники. Микрофоны диапазона 27 МГц лучше настроить немного ниже (24…26 МГц), чтобы их прием можно было вести на вещательный КВ приемник. УКВ микрофоны настраивают на свободный от вещания канал.

Достоинством применения вещательных диапазонов является то, что не требуется специальной аппаратуры, и можно использовать приемник магнитолы и вести одновременно запись на кассету.

Недостатки – вероятность того, что передачу может прослушать также и постороннее лицо, и низкая чувствительность/избирательность бытовых приемников, что в условиях городских помех сокращает эффективную дальность приема.

На радиорынках продаются модули для ремонта, представляющие из себя готовые приемники, усилители и т.п. Они отличаются малыми габаритами и невысокой ценой. С некоторыми доработками их можно использовать для создания специального приемника.

Следует приобрести моно УКВ приемник на верхний диапазон (88 – 108 Мгц) с одной контурной катушкой (такие приемники имеют низкую ПЧ и активные интегральные узкополосные фильтры). Такой приемник легко перенастроить за вещательный диапазон, только заменив контурную катушку. Достаточно удалить/добавить 1-2 витка.

Невысокую чувствительность подобных приемников (обычно около 20 мкВ) можно довести до 2-5 мкВ, собрав входной усилитель. Лучшие результаты получаются с усилителем на полевом транзисторе с изол. затвором (типа КП350, КП306). За основу возьмите схему входного каскада промышленного тюнера.

Входной контур (если он есть) также следует подогнать по частоте за вещательный диапазон.

Усилитель НЧ можно сделать самому или использовать подобный модуль. Желательно оснастить конструкцию выходом на наушники и для записи на магнитофон.

Настройка радиопередатчиков

Предварительную настройку передатчика производят на деревянном столе, с которого удалены все металлические предметы. При этом все сердечники вывинчивают из ВЧ катушек и подключают вместо микрофона НЧ генератор. Подают питание несколько ниже рабочего.

Для настройки очень полезен простейший волномер, состоящий из колебательного контура, параметры которого зависят от рабочего диапазона.

К нему подключается детекторный ВЧ диод, нагруженный на конденсатор 10 nF и микроамперметр на 50 uA (подойдет стрелочный индикатор уровня записи от кассетника).

От трети витков контура делают отводок и к нему через конденсатор в несколько pF подсоединяют отрезок провода, служащий антенной. Волномер настраивают в резонанс по генератору ВЧ или “на глазок”, по имеющемуся передатчику.

Более крутой вариант имеет операционный усилитель после детектора, повышающий его чувствительность, и градуированную шкалу (обычно набор сменных контуров на разные диапазоны). Если вы планируете много возиться с жучками, лучше потрудиться и смастерить такой волномер. Для разовых целей подойдет и простейший.

Убеждаются в работоспособности генератора ВЧ с помощью волномера, поднося его антенну к контуру генератора. Если жучок работает в вещательном диапазоне, пытаются настроиться на волну с помощью приемника. Добиваются устойчивой генерации при сниженном напряжении питания и надежного запуска генератора.

Плавно увеличивая напряжение питания, проверяют уход частоты от напряжения. При этом, если приемник позволяет, надо отключить в нем автоподстройку частоты.

Слишком большой уход частоты связан с малой емкостью конденсатора обратной связи, включенным в цепи КЭ транзистора, так, что, собственная емкость транзистора, “плывущая” от изменения тока коллектора, сильно влияет на частоту настройки контура. Соответственно, исправляют увеличением емкости обратной связи и увеличением сопротивления в цепи эмиттера.

Важно не переборщить, чтобы не возникало самовозбуждения генератора. Его признаками является “многочастотный” прием, посторонние шипы и свисты по диапазону. Помогает избежать – использование других деталей, укорочение их выводов до минимальной длины, другое расположение элементов монтажа.

Когда достигнута устойчивая генерация, к генератору подносят контур волномера и настраивают его на рабочую частоту. Затем подают полное напряжение питания, и, если есть, настраивают остальные усилительные каскады, пользуясь волномером как индикатором, и постепенно удаляя его от передатчика.

Мощные выходные каскады нельзя включать без нагрузки, поэтому на время настройки вместо антенны подключают резистор сопротивлением 50…75 Ом.

Окончательно настройку проводят, поместив волномер на расстоянии не менее 5 м от передатчика, подключив антенну, настраивая цепи ее согласования, а также подбирают длину антенны, откусывая от нее каждый раз по 1-2 см, или вращая сердечник удлинительной катушки. Затем снова проводят подстройку оконечного каскада.

В последнюю очередь настраивают звуковой тракт, добиваясь необходимой чувствительности и отсутствия искажений звука.

ГИР для Си-Би диапазона

ГИР представляет собой LC – генератор с мягким возбуждением, который очень чувствителен к внешним воздействиям. Если поднести к катушке ГИРа, например, контурную катушку, то режим генератора изменится. В частности, уменьшится ВЧ напряжение на контуре генератора.

Максимальный “отсос” энергии произойдёт при совпадении его частоты с резонансной частотой исследуемого колебательного контура. Регистрируя тем или иным способом изменение режима генератора ГИРа, определяют резонансную частоту контура, антенны, фидерной линии и т.д.

Схема устройства состоит из LC – генератора (Т1, L1, С1 – С3, R1), детектора ( D1, С4, R2), усилителя постоянного тока (Т2, R4) и стрелочного индикатора. Катушка L1 – 4-х витковая плоская рамка, уложенная на плату со стороны деталей.

Провод любой, диаметром 0,6…0,75 мм. Отвод от 1-го витка. Индикатор на 100…500 мкА.Налаживание генератора сводится к установке диапазона рабочих частот в пределах 25…30 МГц подбором конденсатора С2.

Контроль частоты ,- частотомером, подключаемым к отводу катушки L1.

При отсутствии внешних воздействий резистором R2 стрелку индикатора устанавливают на максимум. Катушку ГИРа сближают с нужным элементом и находят такое положение ротора конденсатора С1, при котором показания индикатора минимальны. Тем или иным способом определяют, какой частоте этот минимум соответствует.

Справка по рисунку 2).Д18, кд510 почему-то не заработали. У кд510 прямое напряжение открывания больше( 0.5-0.7 вольта для кремниевого), потому и чутье у твоего приборчика меньше получалось, с этими диодами. Для германиевых Д18 оно 0.1-0.3 вольта, поэтому здесь они эффективнее Антеннку поставил сначала телескопическую маленькую, но у неё оказалась невысокая чувствительность – при поднесении вплотную к антенне “любимого жука” стрелка отклоняласт максимум на 25мка. Тогда намотал на стержне от гелевой ручки 130 вит провода Пэл0,7, сверху одел термоусадку и подключил эту катушку вместо антенки. Чувствительность возросла – стрелка отклоняется на полную шкалу, при поднесении антенны вплотную. Берите провод длинной метра 2-3 и просто наматывайте на подходящую оправку не металическую. Я мотал проводом 0.53 мм отрезал под два метра сначала, на стержене место ещё осталось, пришлось ещё подмотать. С1 – 1500 , С2 – 1нФ судя по маркировке брал. Диоды Д20 из телевизора

Единственное условие хорошей чувствительности данной схемы – германиевый ВЧ транзистор. На схеме указан транзистор структуры PNP. Можно и NPN, типа ГТ311. Тогда полярность источника и головки нужно поменять.

Индикатор работает даже с таким “легендарными” транзистороми, как МП39-МП42. Правда с худшими параметрами на высоких частотах. Выключатель в схеме использовать не нада, т.к. схема практически ничего не потребляет в отсутствии сигнала. Антенна длиной 5 – 15 см.

Изм. головка – тоже от магнитофона, либо подобная, чувствительная

Надо на кремниевый транзистор подать начальное напр. смещения. До тех пор, пока стрелка не начнет отклоняться. На кремниевом ВЧ транзюке еще чувствительнее будет.

Антенны в 5см точно хватит

Вот. Такая схема. Но здесь придется использовать выключатель или кнопку по питанию. Т.к. из-за использования смещения схема хоть не так много, но будет потреблять R3 можно вобще заменить на постоянный резистор. Он нужен для того, чтобы не сжечь изм. головку (ограничительный).

Можно доработать так, как ниже на рисунке. Чутье в этом случае еще повысится. Диод – любой кремниевый. Но по возможности лучше германиевый, типа Д9, Д18, Д20. Он служит для ограничения тока в головке.

Источник: http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_prostoj_slozhnosti/pribory_dlja_nastojki_zhuchkov/23-1-0-1945

Приемники и передатчики

НАСТРОЙКА РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ

Электрический ток, протекая в каком либо проводнике, порождает электромагнитное поле, распостраняющееся в окружающем его пространстве.
Если этот ток является переменным, то электромагнитное поле способно наводить(индуцировать) Э. Д. С. в другом проводнике, находящемся на каком то удалении – осуществляется передача электрической энергии на расстояние.

Подобный метод передачи энергии не получил пока широкого применения – весьма высоки потери.
Но для передачи информации, он используется уже более ста лет, и весьма успешно.

Для радиосвязи используются электромагнитные колебания, так называемого, радиочастотного диапазона направленные в пространство – радиоволны. Для наиболее эффективного излучения в пространство используют антенны различных конфигураций.

Полуволновой вибратор

Простейшая антенна – полуволновой вибратор, состоит из двух отрезков провода, направленных в противоположные стороны, в одной плоскости.

Общая длина их составляет половину длины волны, а длина отдельного отрезка – четверть. Если один из концов вибратора направлен вертикально, вместо второго может использоваться земля, или даже – общий проводник схемы передатчика.

Например, если длина вертикальной антенны составляет – 1 метр, то для радиоволны длиной 4 метра (диапазон УКВ) она будет представлять наибольшее сопротивление. Соответственно, эффективность такой антенны будет максимальной – именно для радиоволн этой длины, как при приеме, так и при передаче.

Говоря по правде, в диапазоне УКВ, наиболее уверенный прием должен наблюдаться, при горизонтальном расположении антенны.

Это связано с тем, что передача в этом диапазоне с частотной модуляцией на самом деле, выполняется чаще всего, с помощью горизонтально расположенных полуволновых вибраторов.

Поэтому, именно – полуволновой вибратор(а не четвертьволновой) будет являться более эффективной приемной антенной.

Радиоволны делятся на различные радиодиапазоны, в зависимости от их длины. Что такое – длина радиоволны? Радиоволны распостраняются со скоростью света(который сам по себе является одним из диапазонов электромагнитных колебаний). За секунду, они распостраняются на расстояние около 300000 километров. Разделив это расстояние на частоту электромагнитных колебаний можно узнать их длину волны.

Например, колебания частотой от 3 до 30 Кгц. порождают радиоволны сверхдлинного диапазона. Соответственно, длина сверхдлинных радиоволн лежит в пределах от 10 до 100 километров.

Передача информации на большие расстояния, в этом диапазоне возможна, с применением очень больших передающих антенных устройств(более километра) и очень мощных передатчиков.

Сверхдлинные волны применяют для дальней подводной связи.

Колебания частотой от 30 до 300 Кгц вызывают радиоволны длинноволнового диапазона. Их длина от 1 до 10 километров. Они способны огибать земную поверхность, за счет явления – дифракции. Дифракцией радиоволн называют их способность огибать в той или иной степени препятствия, лежащие на пути распостранения – выпуклость земного шара, горы, строения и. т. д.

Дифракция возникает в результате возбуждения радиоволной высокочастотных колебаний на поверхности препятствий. Эти колебания вызывают в свою очередь вторичное излучение радиоволн, проникающих в области пространства затененные от передающей антенны радиопередатчика. Часть энергии радиоволн при этом неизбежно теряется – на нагрев поверхности.

Передающие антенны длинноволнового диапазона довольно велики, как и мощность передатчика.

Главным достоинством длинных волн, является возможность очень устойчивой связи, на большое расстояние – без ретранслятора.

Частоты от 0,3 до 3Мгц – принадлежат средневолновому диапазону, от 3 до 30Мгц – коротковолновому. Волны этих диапазонов способны отражаться от различных слоев ионосферы, что способствует сверхдальней связи, при относительно невысокой мощности передатчика и небольших размерах передающей антенны.

Распостранение радиоволн на большие расстояния за счет пространственных волн объясняется отражением в ионосфере. Наряду с отражением имеет место частичное поглощение, возрастающее с увеличением длины волны.

Отражение и поглощение в ионосфере также связано с концентрацией электронов – величиной непостоянной. Ее изменения носят циклический характер – суточные, сезонные и связанные с 11-летним солнечным циклом, но нередко случаются и внезапные изменения – из за вспышек на солнце и падения метеорных потоков.

Частоты от 30Мгц до 3Ггц – радиоволны ультрокороткого(метрового и дециметрового) диапазона. Радиоволны этого диапазона хорошо поглощаются земной поверхностью и проходят через ионосферу – устойчивая связь возможна до линии горизонта. Плюсом здесь является качественная связь, при крайне малой мощности передатчика – и сответственно,возможности миниатюризации его размеров.

Сверхвысокочастотный диапазон 3 – 30Ггц(сантиметровый) используется для космической связи. Электромагнитные колебания такой частоты по своим свойствам вплотную приближаются к свету. Их можно легко фокусировать с помощью сферических отражателей, для передачи на очень большие расстояния.

Основой любого радиопередатчика является – задающий генератор несущей частоты.

Эта схема генератора,сама вполне может служить маломощным передатчиком(при наличии антенны). Электромагнитные колебания генерируемой им частоты, сами по себе не несут никакой полезной информации. Что бы появилась возможность ее передачи, необходимо изменить несущую частоту, промодулировав ее полезным сигналом.

Применяются три вида модуляции – амплитудная, частотная и фазная. При амплитудной модуляции меняется амплитуда несущей частоты, в такт с амплитудой информационного сигнала.

Частотная модуляция обуславливает девиацию (отклонения) несущей частоты в такт с амплитудой полезного сигнала.

При фазной модуляции, подобное происходит соответственно, с фазой колебаний несущей частоты.

Процесс модуляции осуществляется с помощью различных электронных схем.

Например, для частотной модуляции необходимо воздействовать на такие параметры задающего генератора, как емкость или индуктивность его колебательного контура.

Если подать на переход база – эмиттер транзистора переменное напряжение низкой частоты, это вызовет изменение его емкости, с периодом поданной частоты. Соответственно, произойдет частотная модуляция задающего генератора.

Если собрать подобную схему, используя самые распостраненные высокочастотные транзисторы (например кт315), микрофон динамического типа, можно получить простейший радиомикрофон. С катушкой L1, состоящей из одного витка одножильного провода диаметром 1-1,5 см, он будет перекрывать радиовещательный диапазон FM.

Сигнал от такого устройства можно принимать на расстоянии от 50, до 150 метров, в зависимости от чувствительности используемого приемника. Точная подстройка осуществляется конденсатором С5.

Устройства для прослушки – жучки, собирают по схожим схемам.

Если требуется большая дальность передачи, сигнал задающего генератора необходимо дополнительно усилить, с помощью выходного усилителя мощности и подать на передающую антенну.

Простейшей передающей антенной может служить отрезок провода, с длиной в четверть длины излучаемой волны. Для амплитудной модуляции необходимо, что бы выходная мощность передатчика менялась согласно с периодом колебаний частоты полезного сигнала. Для этого используется воздействие усиленного полезного сигнала, на выходной усилитель мощности.

Пространство буквально набито электромагнитными колебаниями разной длины и силы. Первоочередной задачей радиоприема является выделение из этой массы сигнала определенной радиостанции. Входные цепи приемника содержат в себе селектор, на основе колебательного контура.

Настроенный на определенную частоту он хорошо пропускает сигнал радиостанции, на этой частоте транслирующей.

Дальнейшим этапом идет усиление полученого радиочастотного сигнала и выделение (детектирование) из него полезной информационной составляющей. В зависимости от вида модуляции принимаемого сигнала применяются различные схемы амплитудных и частотных детекторов. Причем,большинство существующих схем частотного детектора разработаны для приемников с преобразованием частоты – супергетеродинов.

Детекторный приемник самое простое устройство, позволяющее произвести прием радиовещательных радиостанций, использующих амплитудную модуляцию.

Классический детекторный приемник рассчитанный на прием в диапазоне длинных и средних волн состоит из колебательного контура, амплитудного детектора, собранного на одном диоде и высокоомных головных телефонов (наушников, говоря по-просту). Рисунок иллюстрирующий принцип работы амплитудного детектора

На рисунке диод “обрезает” отрицательную составляющую радиосигнала. Затем, фильтрующая емкость производит выделение огибающей выпрямленного сигнала высокой частоты – получается сигнал низкой частоты. Вот так, может выглядеть схема реального детектороного приемника.

В качестве колебательного контура можно использовать конденсатор переменной емкости(C1), от любого неисправного промышленного приемника и магнитную антенну от него же. Наушники – старинные головные телефоны ТОН-2.

У такого приемника нет усилителя, поэтому радиосигнал на его входе должен быть достаточно силен. Отсюда – обязательно подключение протяженной (не менее 10 метров) внешней антенны и заземления.

Без внешней антенны и заземления можно обойтись, модернизировав детекторный приемник – добавив к нему усилитель высокой частоты(УВЧ).

Такое устройство называется – приемник прямого усиления.

Теперь приемник уже не нуждается во внешней антенне и заземлении – напряжения усиленного сигнала, полученного с магнитной антенны достаточно, для работы детектора.

Добавив усилитель звуковой частоты(УЗЧ) и динамик, получим почти полноценный карманный транзисторный приемник, позволяющий прослушивать радиопередачи, без наушников.

Почему почти? Селективность(избирательность)входного контура такого приемника невысока, и в случаe приема нескольких радиостанций близкого диапазона, их сигналы будут сильно мешать друг – другу.

Эта проблема становится тем актуальней, чем меньше длина волн перекрываемого диапазона. Практически, диапазон коротких волн – уже не доступен для приемников, собранных по такой схеме. Кроме того, поднимать чувствительность до необходимых пределов, с помощью широкополосных высокочастотных каскадов крайне сложно, из-за их самовозбуждения.

Хотя, по правде говоря, существует способ повышения селективности одиночного колебательного контура.

Если связать его, с выходом одного из каскадов УВЧ приемника, то при определенном уровне положительной обратной связи, электромагнитные колебания контура на резонансной частоте, перестают быть затухающими, восстанавливаются – регенерируют. Это ведет к резкому увеличению добротности контура, и, соответствено – улучшению его селективности.

Это дает возможность расширить область приема, вплоть до диапазона коротких волн. Минусом здесь является крайняя неустойчивость работы – малейшее снижение уровня обратной связи ведет к срыву регенерации, повышение чревато самовозбуждением каскада УВЧ. Поэтому, регенеративные приемники постепенно были вытеснены супергетеродинами.

Супергетеродин, приемник с преобразованием частоты – это наиболее распостраненная схема. Она содержит в себе маломощный генератор колебаний промежуточной частоты – гетеродин.

Частота генерации гетеродина меняется одновременно с изменением настройки входной частоты. Для этого применяется двухсекционный конденсатор переменной емкости – одна секция использована в входном колебательном контуре, вторая – в контуре гетеродина.

Причем, гетеродин настроен так, что разница между собственной его частотой и частотой радиосигнала остается примерно неизменной на протяжении всего перестраевомого диапазона. Это и есть промежуточная частота, которая выделяется в смесителе – каскаде где обе частоты встречаются. Причем, полученная таким образом промежуточная частота оказывается промодулированой полезным сигналом.

Далее, происходит усиление промежуточной частоты каскадами усилителя промежуточной частоты. Такие каскады имеют повышенный коэффициент усиления только на этой частоте, что исключает самовозбуждение усилителя.

После усиления промежуточной частоты, происходит детектирование и окончательное усиление полезного сигнала.

Супергетеродин обеспечивает высокую селективность и достаточную чувствительность для работы во всех радиовещательных диапазонах.

Кроме того, появляется возможность приема и детектирования частотно – модулированных сигналов на частотах УКВ, что значительно улушает качество воспроизведения звука.

Самая распостраненная схема частотного детектора – балансная, содержит в себе два контура, настроенных на несущую частоту с некоторым отклонением – слегка рассогласоваными.

Частота первого из них настраивается несколько выше, а второго – несколько ниже промежуточной частоты.

Модулированная промежуточная частота отклоняясь от своего среднего значения наводит колебания(может быть – звуковые) полезного сигнала выделяемые на резисторах R1 и R2.

Приемник прямого преобразования

Существует однако, еще один вид приемников, способных вести прием сигнала во всех диапазонах и любой модуляции – без детектора.
Речь идет о приемниках прямого преобразования – гетеродинных или синхродинов, как их еще называют.

Схема синхродина содержит в себе смеситель, гетеродин и усилитель звуковой частоты. Прием осуществляется следующим образом – полезный сигнал попадает из антенны на смеситель, куда постоянно подаются высокочастотные колебания от гетеродина(его частоту можно менять).

Как только частоты полезного сигнала и гетеродина совпадают – на выходе смесителя возникают биения с частотой модуляции, – т. е. низкочастотная информативная составляющая. Полученный сигнал можно возпроизвести, после достаточного усиления.

Несмотря на свою простоту и эффективность, схема прямого преобразования получила лишь ограниченное распостранение – из-за недостаточно высокого качества передачи музыки и речи.

страницу

Использование каких – либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт “Электрика это просто”.

Источник: https://elektrikaetoprosto.ru/priemper.html

Качественный звук без помех: как настроить FM-модулятор в машине через радио

НАСТРОЙКА РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ

 
Необходимо признать, что к эпохе беспроводных технологий старенькая аудиосистема не приспособлена. Она вряд ли вам выдаст что-либо, кроме программы городских радиостанций.

Даже CD-привод ныне бесполезен, поскольку современная компьютерная аппаратура не комплектуются пишущими дисководами. И все же слушать любимые композиции со смартфона или USB на магнитоле из прошлого десятилетия у нас получится.

Сделать это можно двумя способами: через выход AUX или через режим «радио».

Автомобильный FM-модулятор: что это такое и как он работает

 

ФМ-трансмиттер позволяет прослушивать треки с USB-флешки, флеш-карты или смартфона через режим «Radio» в автомагнитоле. Это упрощённое определение данного устройства.

Если поподробней, то ретранслятор преобразует цифровую информацию с современного накопителя в радиосигнал определенной частоты.

Настроив радио в машине на частоту вещания модулятора, получите собственную радиостанцию.

Этот радиоканал настраивается в ручном режиме и в зависимости от уровня оснащения трансмиттера. Простенькие модели позволяют лишь переключать треки, читаемые с флешки (USB или Micro/Mini SD). Варианты посерьезней, оснащены Bluetooth, а это уже другой уровень функционала. Например, популярный Xiaomi Roidmi 3S позволяет:

  • Прием телефонных звонков в режиме «Hands-free».
  • Переключение треков потряхиванием смартфона.

Как подключить FM-трансмиттер к автомагнитоле

Прежде, чем присоединять гаджет к автомобильному магнитофону, необходимо подать на него питание. Как и зеркало-видеорегистратор с камерой для съемки салона, практически все современные модели ретрансляторов питаются от гнезда прикуривателя.

Это удобно, но в то же время вызывает дискомфорт, поскольку такая розетка в машине, как правило, одна. Тройник решает эту проблему, но итоговая конструкция громоздка, и портит целостность картины интерьера автомобиля.

Оптимальное решение – вынести дополнительное гнездо 12В в удобное и малозаметное место, и подключить модулятор радиоволн к нему. Когда вопрос с питанием решен, приступайте к наладке.

Условно модели FM-трансмиттеров можно разделить на два класса c функцией Bluetooth и без нее.

Дележку мы ввели неспроста – эти устройства настраиваются по-разному, отчего объединять их наладку в один мануал было бы не совсем правильно.

Как настроить радио на прием сигнала с USB/Flash FM-модулятора

  • Установить флешку в трансмиттер.
  • Подключить устройство к бортовой сети через прикуриватель.
  • Включить радио на автомагнитоле, и найти свободную частоту. Запомнить ее.
  • Настроить ретранслятор на частоту радиовещания, найденную в предыдущем пункте. Настройка выполняется либо клавишами на самом автогаджете, либо с помощью пульта дистанционного управления, который идет в комплекте с ним. Кнопки чаще именуются как «CH-» и «CH+».

Как включить автомагнитолу на прием с Bluetooth FM-трансмиттера

Основная идея коммутации автомобильной мультимедийной системы с модулятором остается той же – оба устройства должны работать на одной радиочастоте, которая должна быть свободной от эфира. На примере Xiaomi Roidmi 3S можно отметить первую особенность настройки данной группы устройств: выбор радиоканала на ретрансляторе производится в мобильном приложении.

Для этого трансмиттер необходимо вставить в разъем прикуривателя и подключится к нему с телефона по Bluetooth. По умолчанию уже будет установлена определенная частота (у Roidmi 3S это 96,4 MHz). Контроль Bluetooth-соединения выполняется визуально – по режиму работы светодиода на модуляторе:

  • Лампа моргает – соединение не установлено.
  • Светодиод горит – смартфон успешно подсоединился к автогаджету.

В целом же настроек в мобильном предложении предостаточно. Например, предоставлена возможность активировать функцию переключения музыкальных треков потряхиванием телефона, поставить галочку напротив режима Hands-free. Еще можно поиграться с настройками эквалайзера. К слову, опытные владельцы FM-модуляторов возлагают большие надежды на этот инструмент, и мы расскажем, почему.

Как настроить качественное воспроизведение музыки с FM-модулятора

Из проблем, связанных с эксплуатацией ретранслятора, в категорию массовых попадают всего две:

  1. Помехи, посторонние шумы в виде хрипов и шипения при проигрывании музыки в салоне автомобиля.
  2. Низкое качество воспроизводимого аудио.

 

Первая жалоба связана с особенностями распространения радиосигнала. Передатчик весьма чувствителен к помехам, которые издает генератор и прочее электрооборудование машины.

Чтобы минимизировать этот эффект, гаджет необходимо расположить в другой зоне салона автомобиля.

Если такая проблема появляется только в городе, то это дает фон городской эфир, то есть имеет место быть наложение радиостанций.

Основное же недовольство от первого использования FM-трансмиттера состоит в том, что конечное качество звука еще хуже, чем у любого городского радио с хорошим сигналом. В частности, устройство хорошо «режет» низкие и высокие частоты.

В итоге, аудио звучит еще хуже, чем с диска.
Именно поэтому грамотные водители советуют использовать проводную связь (выход AUX).

К слову, некоторые FM-модуляторы позволяют установить такое соединение со штатной акустикой, и наладить таким образом связь между USB-флешкой и старенькой автомагнитолой.

Есть и другой выход. Если вы не принадлежите к касте аудиофилов, поправить ситуацию можно эквалайзером, встроенным в FM-ретранслятор:

  • Выключить фильтр высоких частот.
  • Понизить фильтр низких частот до 160 Hz.
  • Добавить единиц к «низким» и «высоким» в соответствующих категориях.

При наличии предустановленных программ в меню эквалайзера выбирайте «POP» или «JAZZ».

Итого

FM-модулятор – в основном удел владельцев годовалых иномарок с хорошей штатной акустикой, не оборудованной USB и Bluetooth. Устройство это довольно капризное: передатчик чувствителен к помехам от электрооборудования авто и загруженности радиосети мегаполиса.

Мы не рекомендуем использовать этот гаджет для воспроизведения собственной коллекции музыки не только из этих соображений. Качество аудио откровенно плохое, и значительно уступает по этому параметру каналу AUX.

Правило «самый лучший-значит качественный», отмеченное в материале, чем отмыть гудрон с кузова автомобиля без повреждения краски, здесь не работает.

Говоря языком практики, даже самый лучший FM-трансмиттер звучит хуже городской радиостанции с хорошим сигналом. Объяснений этому факту несколько:

  • Преобразование «цифры» в радиосигнал и обратная конвертация информации блоком бортовой аудиосистемы в звук – это разные этапы, на каждом из которых существуют свои потери.
  • Крупные станции радиовещания используют специальные постпроцессоры, чтобы эфирная музыка качественно звучала через приемник.

Если коротко, то FM-модулятор мы рекомендуем к приобретению только как средство реализации технологии «Hands-free». В ином случае лучше купите плеер или присоедините телефон через мини-джек к разъему AUX, чтобы не разочароваться в качестве звука.
 

Источник: https://autostadt.su/kak-podkluchit-fm-transmitter/

Поиск данных по Вашему запросу:

НАСТРОЙКА РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ

Использование: радиотехника, радиопередатчики.

Сущность изобретения: устройство содержит управляемый усилитель 1, генераторный ламповый прибор 2, блок 3 автоматической настройки резонансных контуров, блок 4 автоматической настройки элементов связи с антенной, датчик 5 фазы, датчик 6 связи, датчик 7 тока катода, датчик 8 колебательного напряжения, блок автоматической регулировки уровня возбуждения БАРУВ 9, который содержит пороговый ограничитель минимального значения тока катода, пороговый ограничитель максимального значения тока катода, ограничитель минимального колебательного напряжения, ограничитель максимального колебательного напряжения, нуль-орган, формирователь управляющего напряжения, который содержит первый элемент совпадения, элемент ИЛИ, элемент 2И – ИЛИ, второй элемент совпадения, измерительный реверсивный счетчик, цифроаналоговый преобразователь. Перечисленные блоки позволяют повысить быстродействие настройки. Рисунки к патенту РФ Рисунок 1 , Рисунок 2.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Радиопередатчик своими руками на 6П3С Шарманка

Радиопередатчик

Нужно изготовить радиопередатчик, на частоту 27 МГЦ, мощность около 5 Вт. Не могу разобраться с настройкой, на выходе имеется очень слабый сигнал. Мне нужно сделать копию уже собранного передатчика, который хорошо работает, но имеет очень странную схему, где нечего настраивать.

Все катушки выполненны на резисторах, на которых намотана проволока.

С генератором все понятно, там ставиться параллельно катушке конденсатор его подбором и настраивают на генерацию Непонятно с остальными дросселями, нужно ли их как-то подбирать или они почти ни на что не влияют, тогда из-за чего вообще на выходе может быть очень слабый сигнал?

Сам я первый раз столкнулся с настройкой передатчиков, поэтому еще вопрос по алгоритму настройки таких схем, и какие приборы для этого необходимые.

Пожалуйста помогите : , очень надо настроить шеф уже бегает руками машет :maniac:. Мои скромные познания подсказывают, что надо настраивать фильтр перед антеной L3-L4. Можно по максимуму сигнала. Можно с помошью генератора и осцила.

С генератором и осцилом проще ориентироваться в какую сторону подстраивать. И каким образом можно настроить L3, L4 если это резисторы с проволокой? Намотать большое количество этих дросселей а потом тыкать их в плату до получения наибольшей мощности? Я бы, хотя бы при настройке, немного подсместил бы VT3. При настройке контуров сместить выходной транзистор тоже не помешает.

Избирательные системы рекомендую настраивать при работе в режиме класс А, потом переводить на С. Цепь L3, L4, C13, C14, C15 – это двойной П-контур: он обеспечивает избирательность и согласование с нагрузкой антенной.

Настраивать его можно как изменением L так и C. Все это делается при подключенной антенне, а лучше при ее эквиваленте – по закону только последний вариант.

Интуктивности конечно не подстраиваемые, поэтому варьируете емкости, а после настройки заменяете постоянными.

Что такое П-контур много написано, навскидку могу порекомендовать книгу “Асеев – Колебательные цепи”. При этом контур L1C12 должен быть настроен на рабочую частоту передатчика. Емкости хотя бы С13 и С15 двойного П-фильтра нужно обязательно сделать подстраиваемыми. You need to be a member in order to leave a comment. Sign up for a new account in our community.

Already have an account? Sign in here. Вопросы аналоговой техники. Настройка радиопередатчика 27 МГц. Share this post Link to post Share on other sites. Могу быть не прав. Спасибо, а еще есть какие-нибудь мнения по поводу этой схемы. Эти индуктивности могут выполнять 2 функции одновременно : 1.

ФНЧ 2. Согласование с нагрузкой. В первом случае надо проконтролировать полосу пропускания, Во втором – настроить “подьём” характеристики этого фильтра на частоту передатчика. Create an account or sign in to comment You need to be a member in order to leave a comment Create an account Sign up for a new account in our community. Register a new account.

Sign in Already have an account? Sign In Now. Go To Topic Listing Вопросы аналоговой техники.

Средневолновый «тихий» радиовещательный АМ радиопередатчик мощностью 1 Вт

Радиопередатчик обладает способностью самостоятельно генерировать переменный ток радиочастоты, который с помощью фидера подводится к передающей антенне, которая, в свою очередь, излучает радиоволны [ источник не указан дней ].

В году немецкий физик Генрих Рудольф Герц изобрёл и построил радиопередатчик и радиоприёмник , провёл опыты по передаче и приёму радиоволн, чем доказал существование электромагнитных волн, исследовал основные свойства электромагнитных волн. Мощность искровых передатчиков доходила до сотен киловатт. Недостатками их был низкий КПД , а также очень широкий спектр излучаемых им радиоволн.

Строительство искровых передатчиков прекратилось около года. С года применялись передатчики с электрической дугой , включенной в колебательный контур.

Радиопередатчик АТS (далее радиопередатчик) предназначен для . радиопередатчиков необходимо настраивать на определенную частоту.

Усиление дальности сигнала радиопередатчика

Диод Шоттки. Сегодня мы рассмотрим, как и при помощи чего можно настроить радиопередатчик на нужную частоту.

Поймать волну жучка на приемник дело достаточно сложное, обычно после сборки радиожука новичек а иногда даже опытный радиомастер не может настроить жук в течении долгого времени.

Но от правильной настройки зависит все – дальность приема, качество звука, режим потребления тока радиопередатчика и многое другое. Предварительную настройку передатчика производят на деревянном столе, с которого удалены все металлические предметы.

При этом все сердечники вывинчивают из ВЧ катушек и подключают вместо микрофона НЧ генератор. Подают питание немного ниже рабочего, чтоб уменьшить спектр гармоник. Для настройки радиопередатчиков очень полезен простейший волномер, состоящий из колебательного контура, параметры которого зависят от рабочего диапазона.

Радиопередатчики

Известно устройство длянастройки контура усилителярадиопередатчика, содержащекаскад с настроечным контурсоединенным с электродвигаторого подключен к выходустоянного тока,и датчик фазго подключены к входу и. Работает устройство следующим образом.

Переменное НЧ напряжение с депитепя 9подводится к управляющему входу управпяемого генератора 8, режим которого выбирвется так, чтобы напряжение на его выходебыло только тогда, когда напряжение наего входе меньше, чем амплитуда НЧ напряжения на выходе депитепя 9,Импульсы напряжения на выходе электронного ключа 6 появняются синхронно с нулевым значением модулируюшего напряжения амплитуда пропорционапьна выходномунапряжению датчика 5 в режиме несущей. Небоп ояко ор Л.

Для радиоуправления различными моделями и игрушками может быть использована аппаратура дискретного и пропорционального действия.

устройство автоматической настройки мощного радиопередатчика

By Vitaliyqwertyuiopasdfgh , September 12, in Корзина. Наконец-то, собрал по этой схеме но немного изменил. Радиопередатчик работает на Вместо микрофона поставил аудио выход сматрфона но не место микрофона. Но оно издаеттолько фон.

А когда я пытался вместо микрофона поставить аудио выход смартфона, то ничего не получилось. Я не знаю, как оно работает. Короче подсоединил я аудио выход параллельно к подстроечному конденсатору, то есть параллельно к колебательному контуру.

Универсальный радиопередатчик является компонентом системы “радио – шина”. Он позволяет инструкции “Установка и настройка”. 2. Соедините.

Перестраиваемый фильтр гармоник радиопередатчика

Полезные советы по настройке самодельных радиопередающих устройств – радиомикрофонов УКВ диапазона с FM.

Основная операция, которую необходимо осуществить после сборки радиомикрофона РМ , это обнаружение его рабочей частоты, которая может оказаться выше или ниже ожидаемой из-за неточного повторения диаметра и шага намотки контурной катушки, разброса емкостей. Действуют следующим образом.

Устройство для автоматической настройки контура усилителя мощности радиопередатчика

Портал QRZ. RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений.

Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе.

При этом все сердечники вывинчивают из ВЧ катушек и подключают вместо микрофона НЧ генератор.

Румянцев. О выдаче авторского свидетельства опубликовано 31 июля года.

Нужно изготовить радиопередатчик, на частоту 27 МГЦ, мощность около 5 Вт. Не могу разобраться с настройкой, на выходе имеется очень слабый сигнал. Мне нужно сделать копию уже собранного передатчика, который хорошо работает, но имеет очень странную схему, где нечего настраивать.

Все катушки выполненны на резисторах, на которых намотана проволока.

С генератором все понятно, там ставиться параллельно катушке конденсатор его подбором и настраивают на генерацию Непонятно с остальными дросселями, нужно ли их как-то подбирать или они почти ни на что не влияют, тогда из-за чего вообще на выходе может быть очень слабый сигнал? Сам я первый раз столкнулся с настройкой передатчиков, поэтому еще вопрос по алгоритму настройки таких схем, и какие приборы для этого необходимые. Пожалуйста помогите : , очень надо настроить шеф уже бегает руками машет :maniac:.

Чтобы открыть окно настроек Bluetooth, откройте меню Bluetooth на панели задач и выберите пункт Настройки Bluetooth. Откроется окно настроек Bluetooth. Настройте конфигурацию Bluetooth, как указано в следующих разделах.

Источник: https://all-audio.pro/c15/stati/nastroyka-radioperedatchika.php

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.