FM-zender testen

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Frequentiemodulatie (FM):

We weten dat bij amplitudemodulatie (AM) de frequentie constant is en alleen de amplitude varieert. Terwijl in frequentiemodulatie (FM), die de frequentie varieert en de amplitude constant houdt.

Er zijn veel voordelen van FM (frequentiemodulatie) ten opzichte van AM (amplitudemodulatie). Het belangrijkste van deze aandachtspunten is dat een FM meer uitstekende flexibiliteit heeft tegen obstructie en statische elektriciteit. FM geeft de voorkeur aan geluidskwaliteit en constantheid boven AM. Frequentiemodulatie (FM) wordt gebruikt in radio-uitzendingen, maar ook op knooppunten van politie en geneeskundige centra, noodgevallen op kanalen, tv-geluid en systemen op afstand. De FM-radioband is van 88 tot 108 MHz. De FM-zender bereikt het beste bereik met het minste vermogen.




De FM-zender:

De zender van FM gebruikt FM-golf om geluid te verzenden. Het verzendt audiosignalen over een draaggolf door de frequentie te variëren, waarbij de draaggolffrequentie equivalent is aan de amplitude van het audiosignaal ​Het circuit genereert een frequentie in de VHF-band, d.w.z. 88 tot 108 MHz.

Een FM-signaal creëren:

Er zijn twee belangrijke componenten om een ​​FM-signaal te vormen, de eerste is de draaggolffrequentie en de tweede is de audiofrequentie om de draaggolffrequentie te moduleren. We krijgen een FM-signaal door de draaggolffrequentie te variëren door de AF toe te staan. De transistor van FM bestaat uit een oscillator om het RF-signaal te vormen.



Een FM-signaal creëren

Basis blokschema van een FM-zender

Uit het blokschema bestaat het FM-zendcircuit uit de volgende componenten:

  1. Microfoon
  2. Audio voorversterker
  3. HF-oscillator
  4. Versterkingsfase
  5. Antenne

Onderdelen van FM-zender:

De microfoon:

Microfoons zijn veranderingen van audiosignalen in elektrische signalen met dezelfde herhaling en amplitudes in dezelfde mate als een krachtvariatie. Het verbetert het signaal 100 keer voordat het naar de eerste trap wordt verzonden. De voedingsspanning van de microfoon is minder dan 0,5V.


Een variabele weerstand bij een microfoon wordt gebruikt om de audiokwaliteit van de versterker te wijzigen en de variabele weerstand aan te passen om de beste kwaliteit te krijgen. Als alternatief ervan uitgaande dat u een gewijzigde weerstand moet gebruiken als onderdeel van de plek van de variabele weerstand en u de geluidskwaliteit liever niet wilt wijzigen, kan een 5K-weerstand worden gebruikt. Een condensator van 22n op de uitgang van de microfoon koppelt het teken aan de eerste geluid-voorversterkertrap. Deze condensator is bedoeld om de gelijkspanning op de ontvanger te delen van de spanning over de transistor.

Electrets microfoon & Circuit

Audio voorversterker:

De voorversterker is een zelfinstellende emitter die geschikt is om de signalen van de microfoon te versterken. Het transporteert deze naar de oscillatortrap. De condensator koppelt de microfoon los van de basisspanning van de transistor en laat alleen AC-tekens door. De uitgangsgolfvorm bij de microfoon wordt door een koppelcondensator naar een emittertrap geleid.

In deze fase wordt het signaal bovendien 70-100 keer versterkt en is het momenteel groot genoeg om in de RF-fase te worden ingebracht. Er wordt slechts een uitzonderlijk zelfinstellende emittertrap gebruikt voor de geluidsversterker. Er wordt gezegd dat deze fase AC-gekoppeld is, omdat deze een condensator heeft aan zowel de ingang als de uitgang, zodat de DC-spanningen van de verschillende trappen geen invloed hebben op de spanning op het podium.

Rf-oscillator:

RF-oscillator, het is een modulatietrap. In deze fase wordt het versterkte audio-ingangssignaal aangepast voor verzending. Elk zendcircuit heeft een oscillatorgedeelte nodig om de HF-golven te creëren. De transistor en zijn componenten die het afgestemde circuit omvatten, zorgen ervoor dat het afgestemde circuit in wezen blijft werken op zijn resonantiefrequentie.

Laatste versterkingsfase:

Deze trap versterkt het uitgevoerde RF-signaal. Het signaal dat door de oscillatortrap wordt afgehandeld, is niet uitzonderlijk geschikt, dus geven we het door aan een versterkingstrap die een eindtrap wordt genoemd om de amplitude te vergroten. De FM-zender circuit wordt verbeterd door deze buffer of eindtrap op te nemen, zodat de oscillator geen antenne aanstuurt. Dit geeft het circuit meer betrouwbaarheid en meer output.

FM-antenne:

De laatste / laatste fase van een FM-zender is de FM-antenne. Dit is de plaats waar het elektronische FM-signaal wordt omgezet in elektromagnetische golven, die in de atmosfeer worden uitgezonden. Een koperdraad van 22 meter is geschikt voor de antenne. We moeten deze draad verticaal houden. In die hoedanigheid kunt u een telescopisch uitschuifbare antenne gebruiken, bijvoorbeeld die ontdekt in radio's. De lengte moet worden gegeven of neem 1/4 van de FM-golflengtebeoordeling dat het dupliceren van frequentie en golflengte equivalent is aan de snelheid van het licht. Voor een bereik van ongeveer 30-50 meter is een antenne van 15 cm voldoende, maar als je een extreem bereik nodig hebt, kun je een halfgolfantenne gebruiken.

Een telescopisch uitschuifbare antenne

Een telescopisch uitschuifbare antenne

De FM-zender testen:

De spanningen rond de oscillatortrap kunnen niet worden gemeten met een gewone multimeter, omdat de draden van een millimeter als antenne fungeren wanneer het circuit in werking is en de werking van het circuit uitschakelen. Dit is zeker het geval op de emitter van de tweede transistor, waar de draden van een multimeter zoveel energie zullen afnemen dat de trap niet meer werkt. Daarom wordt een veldsterktemeter gebruikt om de output van de FM-zender te testen. Een veldsterktemeter toont de sterkte van het werkelijke veld dat door uw antenne wordt uitgestraald. Het wordt gebruikt om het basisstralingspatroon van uw antenne te bepalen en te zien in welke richting uw signaal het sterkst is. U kunt wijzigingen aanbrengen aan uw antenne en meteen weten of deze beter of slechter straalt.

Een veldsterktemeter van RadioShack

Een veldsterktemeter van RadioShack

Toepassingen van FM-zender:

Muziek uitzenden naar een radio-ontvanger in de buurt: Een FM-zender kan worden gebruikt om muziek die is opgeslagen in het geheugen van een telefoon op FM-frequenties uit te zenden naar een compatibele FM-ontvanger in de buurt, zoals een autoradio of stereosystemen, waardoor de kabelwarboel wordt geëlimineerd. Sommige telefoons uit de Nokia N-serie hebben deze FM-zenderfunctie.

Hoorzitting: FM-zender helpt bij het horen door de audio van de spreker rechtstreeks naar het gehoorapparaat van de luisteraar te sturen. Het wordt gebruikt in klaslokalen en lawaaierige omgevingen.

Paniek knop: FM-zender wordt gebruikt in paniekknopapparaten voor ouderen. Wanneer de paniekknop wordt ingedrukt, wordt een signaal verzonden naar een nabijgelegen ontvanger om een ​​verpleegkundige of familielid op te roepen. Hierdoor kunnen patiënten onmiddellijk aandacht krijgen zonder te hoeven bellen.

Micro-uitzending: FM-zenders met een laag vermogen worden soms ook gebruikt voor radiostations in de buurt of op de campus.

Snuffelen : FM-zenders zijn gebruikt om miniatuur draadloze microfoons te maken voor bewakingsdoeleinden.

Toepassing:

Uit het blokschema bestaat het blokschema voornamelijk uit drie blokken VFO, de klasse C-drivertrap en klasse C eindversterkers, die de hoofdblokken van de FM-zender zijn. Een microfoontoestel wordt gebruikt om audioversterkers te voeden om een ​​draaggolf met een frequentie van ongeveer 106 MHz te moduleren. Vervolgens wordt dit dragersignaal versterkt met een RF-vermogensversterker die is gekoppeld aan een afgestemde ontvangerantenne om een ​​zichtbare padscheiding van 2 KM te dekken.

Toepassingsdiagram

Uit het bovenstaande artikel kunt u het testen van de FM-zender duidelijk begrijpen als u vragen heeft over dit onderwerp of van de elektrische en elektronische projecten laat de reacties hieronder achter.