10 yksinkertaista FM-lähetinpiiriä selitetty

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





FM-lähetinpiiri on suurtaajuinen langaton laite, joka pystyy lähettämään äänisignaalit ilmakehään, jotta vastaava FM-vastaanotinpiiri voi vastaanottaa ne äänisignaalien toistamiseksi kaiuttimessa.

Tässä keskustellaan siitä, kuinka pieniä FM-lähetinpiirejä rakennetaan 10 eri menetelmällä, joista toinen koostuu langallisesta linkistä lähettimestä vastaanottimeen ja toinen on täysin langaton ja sitä voidaan käyttää salakuuntelemaan tietty keskustelu useilla eri alueilla. noin 30 metriä tavallisen FM-radion kautta.



Kaikki alla esitetyt FM-lähetinpiirit ovat huomattavasti voimakkaita, vaikeasti jäljitettäviä piilotetuissa paikoissaan ja varustettu tarttumaan läheisyydessä oleviin heikoinkin kuiskauksiin. Lisäksi mallit pystyvät välittämään poimitun tiedon säteittäisiin etäisyyksiin yli 2 km.

Edellä mainitut poikkeukselliset ominaisuudet ovat pakottaneet oikeusviranomaiset panemaan täytäntöön ankaria lakeja näiden lähettimien käyttöä vastaan ​​ilman lupaa, joten varmista, että kaikki oikeudelliset muodollisuudet on suoritettu ennen kuin teet jonkin näistä.




Haluatko oppia tunnistamaan nämä piilotetut vakoojalähettimet? Yksityiskohdat löytyvät täältä vikailmaisimen artikkeli .


Langaton muotoilu:

Aloitan lähettimestä, jonka olen itse asiassa rakentanut useita kertoja ja testannut sen perusteellisesti. Myöhemmin aion keskustella lisää sellaisista malleista, jotka valittiin muilta verkkosivustoilta.

Lähetetyt signaalit voidaan vastaanottaa minkä tahansa tavallisen FM-radion kautta, viritettynä tarkasti vastaavaan taajuuteen.

Edellä esitetty langaton FM-lähetinpiiri on pohjimmiltaan pieni RF-lähetin, joka on rakennettu yhden transistorin ympärille.

Piiri toimii aivan kuten a Colpitts-oskillaattori sisältää säiliöpiirin tarvittavien värähtelyjen muodostamiseksi.

Taajuus riippuu pääasiassa induktorin C1, C2 ja C3 sijainnista ja arvoista. Kelan kääntöetäisyyttä ja halkaisijaa voidaan manipuloida hieman parhaan vasteen optimoimiseksi FM-vastaanottimessa.

Pieni antenni 3 tuuman langan muodossa voidaan kiinnittää esitettyyn pisteeseen 'virheen' tekemiseksi erittäin herkkäksi ja tuottamaan vääristymättömiä signaaleja.

Piirikaavio

Osaluettelo

  • R1 = 3k3,
  • R2 = 100K,
  • R3 = 470 ohmia
  • C1 = 10 pF, C2 = 27 pF
  • C3 = 27 pF,
  • C4 = 102 kiekkoa
  • C5 = 10uF / 10V,
  • Mic = pieni lauhdutin
  • T1 = BC547
  • L1 = 3-4 kierrosta 22SWG-superemal-kuparilangkaa, halkaisijaltaan 5-7 mm, ilmansydän Katso prototyypin skannattua kuvaa saadaksesi kuvan kelan mitoista.

Keskustellaan nyt muutamista FM-lähetinpiireistä, jotka voidaan rakentaa käyttämällä eri kokoonpanoja ja ominaisuuksia.

Yksi transistorisuunnittelu

Olet ehkä jo törmännyt isäntään näitä erittäin yksinkertaisia ​​yhden transistorin FM-lähetinpiirejä, mutta niihin voi sisältyä tiettyjä haittoja, kuten alla mainitaan:

  • Ei merkittävää lähetysaluetta.
  • Ei parannettua herkkyysaluetta
  • Käytä 1,5 V: n toimintaa, joka tekee rajoitetuista ominaisuuksista.

Linjan ensimmäisten joukossa, joka on todennäköisesti yksinkertaisin, näkyy seuraavassa piirikaaviossa.

Yllättäen siinä ei käytetä MIC: tä, vaan antennikäämi itse suorittaa kaksoistoiminnon havaitsemalla äänen värähtelyt ja lähettämällä sen myös ilmakehään.

Suunnittelu on mitätön taajuuden määritysvaiheessa, joten se ei kuulu viritettyjen lähetinpiirien alle (keskustelemme näistä myöhemmin artikkelissa).

Piirin käyttö

Seuraava yhden transistorin FM-vakoojapiiri voidaan ymmärtää seuraavasti:

Kytkettynä päälle kondensaattori 22n estää transistoria kytkemästä, kunnes se latautuu. Heti kun tämä tapahtuu, transistori kytkeytyy PÄÄLLE 47k-vastuksen kautta pakottaen pulssin induktorin läpi, joka syöttää negatiivisen pulssin takaisin 22n-kondensaattoria purkautuvan transistorin pohjaan.

Tämä kytkee transistorin pois päältä, kunnes 22n latautuu jälleen täyteen. Menettelyt tapahtuvat nopeasti synnyttäen kelan yli taajuuden, joka siirtyy kantoaaltona yhdistetyn antennin läpi.

Jos kelaan kohdistuu ulkoinen tärinäpulssi, se pakotetaan asentamaan yllä selitetyt kantoaallot ilmaan ja se voidaan vastaanottaa ja hakea yli tavallinen FM-radio sijoitettu ja viritetty samalla taajuudella lähellä.

Piirin voidaan odottaa toimivan noin 90 MHz: n taajuuskaistalla.

Viritetyn piirin käyttäminen

Toinen alla oleva esimerkki esittää toisen yksittäisen transistorin FM-vakoojapiirin, joka sisältää viritetyn piirin tai taajuuden määritysvaiheen.

Alkuperäisessä prototyypissä kela luotiin syövyttämällä spiraaliradan asettelu itse piirilevyyn, mutta optimaalisen vahvistuksen ja suorituskyvyn saavuttamiseksi tällaisia ​​syövytettyjä antennikäämiä on vältettävä ja on käytettävä perinteistä lankakäämityyppiä kelaa.

Sisältää Q-tekijän

Alla on toinen piiri, josta haluat tietää. Piiri käyttää periaatteessa kelasta ja kondensaattorista saavutettua säiliöverkon Q-kerrointa suhteellisen korkean jännitteen muodostamiseksi. Tämä lisäsi potentiaalisia piirteitä piirillä melko pidempi lähetysalue .

Suorituskyvyn parantamiseksi varmista, että kela ja kondensaattori on sijoitettu mahdollisimman lähelle. Aseta kelan johdot mahdollisimman syvälle piirilevyyn, jotta se tarttuisi tiukasti piirilevyyn. C2-arvoa voitaisiin säätää, jotta piiriltä saataisiin vielä parempi vaste.

Edullisesti voidaan kokeilla 10 pF. Käämi on valmistettu 5 kierrosta 1 mm paksua superemaloitua kuparilangkaa, halkaisijaltaan 7 mm.

Parempi kyllästysominaisuus

Seuraava FM-lähettimen suunnittelu on hieman erilainen kuin yllä olevat tyypit. Pohjimmiltaan muotoilu voitaisiin luokitella yleiseksi emitterityypiksi, toisin kuin muut, jotka ovat suunnittelullaan melko yleisiä perustyyppejä.

Piiri käyttää induktoria pohjassaan, mikä lisää laitteeseen paremman kyllästymiskyvyn, mikä puolestaan ​​sallii transistorin reagoida paljon terveellisemmällä tavalla.

Säädettävä kelan etana

Luettelon seuraava muotoilu on paljon parempi kuin aiemmat kollegansa, koska se käyttää etanapohjaista muuttuvaa induktoria.

Tämä mahdollistaa lähettimen olevan viritetty säätämällä etanan ydintä ruuvimeisselillä. Tässä kokoonpanossa voimme nähdä kelan kiinnittyvän transistorin kollektoriin, mikä sallii massiivisen 200 metrin kantama suunnitteluun, virralla, joka voi olla enintään 5 mA.

MIC-vaihe eristetään alustasta 1u-kondensaattorin avulla, ja mikrofonin vahvistusta voitiin säätää hyvin säätämällä 22k-sarjan vastusta.

Tämä piiri voidaan luokitella parhaaksi etäisyyden suhteen, mutta sillä ei ehkä ole vakautta, jota voitaisiin parantaa, opimme siitä seuraavasta selityksestä.

Parempi vakaus

Yllä olevan piirin vakautta voitaisiin parantaa napauttamalla antennia kelan yhdestä yläkierrosta, kuten seuraavassa kuvassa on esitetty.

Tämä itse asiassa parantaa piirien vastetta parista syystä. Antenni joutuu syrjään transistorin kollektorista, jolloin se voi toimia vapaasti ilman tarpeetonta kuormitusta, ja antennin liukuminen ylhäältä antaa kelan asianomaiselle puolelle mahdollisuuden saada itsensä ja myös kelan yli indusoitu suurempi jännite muodostetaan suurempi antennin lähetystehokonsentraatio.

Vaikka tämä parannus ei todellakaan voi lisätä laitteen kantamaa, se varmistaa, että piiri ei kolise kädessä pidettynä tai kun kahva on ympäröity lähellä kotelonsa sisäistä piiriä.

Musiikin lähettäminen

Jos haluat pienen FM-lähetinpiirisi lähettävän musiikkia vakoilun tai salakuuntelun sijaan, seuraava malli mielestäsi mielenkiintoinen.

Ehdotettu FM-lähetin mahdollistaa stereotulon yhdistämisen samanaikaisesti lähteestä siten, että molempien kanavien sisällä olevat tiedot pääsevät ilmaan optimaalisen vastaanoton saavuttamiseksi.

Suunnittelukokoonpano on melko identtinen yllä kuvatun kanssa, joten se ei tarvitse paljon selitystä.

Kahden transistorin vakoojapiirin analysointi

Transistorivaiheen lisääminen yllä käsiteltyihin yhden transistorin FM-lähettimiin voisi mahdollistaa mallit äärimmäisen herkästi.

An elektretti MIC itsessään on sisäänrakennettu FET mikä tekee siitä erittäin tehokkaan ja tekee siitä itsenäisen värähtelyvahvistimen. Uuden transistorivaiheen lisääminen lisää laitteen herkkyyttä ylivoimaisille rajoille.

Kuten seuraavasta kaaviosta voidaan todeta, ylimääräisen transistorivaiheen osallistuminen lisää MIC: n vahvistuksen, mikä tekee koko yksiköstä erittäin herkän siten, että se poimii nyt jopa äänen niin alhaisena kuin lattiaan pudottava tappi.

Ylimääräinen transistori estää MIC: n liiallisen kuormituksen ja varmistaa siten paremman tehokkuuden herkkyydelle.

Viisi asiaa, jotka tekevät piiristä erittäin hyvän vastaanoton kanssa, ovat:

  1. Kiinteän kondensaattorin käyttö säiliöpiirissä yhdessä säädettävän trimmerin kanssa.
  2. Pieniarvoinen kytkentäkondensaattori, jonka MIC on riittävä käsittelemään MIC: n kapasitiivisen reaktanssin, joka voi olla noin 4k taajuudella 3kHz.
  3. Oskillaattorin ja äänivahvistimen väliin sisältyy 1u-kytkin 47k-kantavastuksen tuottaman pienen impedanssin kompensoimiseksi.
  4. Käämi kelataan käytännössä superemaloidulla kuparilangalla, mikä takaa paremman hyötysuhteen kuin PCB-etsattu kela.
  5. Koko piiri voitaisiin kompaktisti rakentaa pienikokoiselle piirilevylle paremman vakauden ja ajelehtimattoman taajuusvasteen saavuttamiseksi.

IC 741 -lähetin, joka käyttää johdinliitäntää

Yllä olevassa osiossa ansaitsimme langattomasta FM-lähettimestä. Jos olet kiinnostunut myös tekemään langallisen lähettimen, jossa ääni voidaan siirtää johtojen kautta kaiuttimeen, seuraava muotoilu voi auttaa

IC 741, jos se on konfiguroitu ei-invertoivaksi vahvistimeksi joka suorittaa esivahvistusvaiheen toiminnon.

Tämän IC 741 -esivahvistusvaiheen vahvistusta voidaan vaihdella haluttaessa käyttämällä pottia sen tulo- ja ulostulotapojen ulospäin.

Vahvistusasetusta käytetään vahvistimen herkkyyden asettamiseen, ja se asetetaan maksimiin, jotta jopa pienen äänenvoimakkuuden puhekeskustelu voidaan valita sen läpi.

Tulossa oleva mikrofoni muuttaa äänen värähtelyt pieniksi sähköpulsseiksi, joita IC 741 vahvistaa edelleen sopiville tasoille, ennen kuin sitä käytetään standardin push-pull-vaiheesta koostuvaan lähtövahvistusvaiheeseen. Tämä työntövaihe tehdään parilla suurivahvistustransistorilla 187/188.

Tässä 741-ulostulosta vastaanotettu signaali vahvistetaan sopivasti niin, että siitä tulee lopulta kuultavissa kaiuttimen yli.

741-piiriä varten kaiutin on vain sijoitettu ja sitä käytetään vastaanottimena, ja se voidaan sijoittaa johonkin toiseen huoneeseen, jossa salakuuntelu on tarkoitus suorittaa.

Kaiuttimen liittäminen vahvistinpiiriin voidaan tehdä johdinliitäntöjen kautta, mieluiten käyttämällä ohuita johtoja ja saattamalla koko pituus kaiuttimeen asti jollakin piilotetulla tavalla, luultavasti asettamalla se maton alle tai huoneen kulmien yli.

Langatonta vakoojalähetintä varten kaikesta tulee melko yksinkertaista ja sinun on vain piilotettava lähetinpiiri sopivaan paikkaan, kuten pöydän, sohvan, sohvan jne. Alle.

Osaluettelo

  • R1 = 10K,
  • R2 = 10k,
  • R3, R4 = 27K,
  • R5 = 1,5 M,
  • C1 = 104,
  • C2 = 220uF / 25V,
  • T1 = 188,
  • T2 = 187,
  • MIC = pieni elektretti,
  • IC1 = 741, teho = 9 voltin akku
  • Kuulokkeet = 64 ohmia tai pieni 8 ohmin 2 tuuman kaiutin

Morse Code -lähetin

Morse-koodilähetin

Tätä morse-lähetinpiiriä voidaan käyttää morse-koodien lähettämiseen napauttamalla R3: een liittyvää kytkintä.

Lähetin pystyy lähettämään tuhansien mailien päässä olevan signaalin, jonka kaikki VHF-, UHF-kaistavastaanottimet voisivat vastaanottaa sopivan aseman kautta.




Edellinen: Säännellyn 9 V: n akun eliminointipiirin tekeminen Seuraava: Valojen sammuttaminen määräajoin