[实用新型]调频信号发射器有效
申请号: | 201520180832.6 | 申请日: | 2015-03-28 |
公开(公告)号: | CN204425628U | 公开(公告)日: | 2015-06-24 |
发明(设计)人: | 王志 | 申请(专利权)人: | 王志 |
主分类号: | H04R3/00 | 分类号: | H04R3/00 |
代理公司: | 无 | 代理人: | 无 |
地址: | 233000 安徽省蚌*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 调频 信号 发射器 | ||
技术领域
本实用新型属于无线电射频技术领域,特别涉及一种调频信号发射器。
背景技术
市场上具备FM发射功能的MP3很受消费者关注,这种功能使用起来既新奇又实用,其实电路设计起来并不复杂。本实用新型所述的调频信号转发器具有制作简便、音质优良。调频信号转发器还有其他用途,例如:从PC机、电视机、CD、DVD等设备获得音频信号,经调频信号发射器调制后发射,可使用有FM功能的收音机接收,轻松地实现音频信号的调频发射与接收。
本实用新型电路使用的调频发射集成电路(MAX2606)比通常采用BA1404芯片制作发射电路,具有制作更加简单、制作成本更加低廉。由于MAX2606内置一只变容二极管,用它作调频发射远比用2SC9018等类型的晶体管制作,其音质要好很多,而且发射频率稳定。
以下详细说明本实用新型所述的调频信号发射器在实施过程中所涉及的必要的、关键性技术内容。
实用新型内容
发明目的及有益效果:本实用新型电路使用的调频发射集成电路(MAX2606)比通常采用BA1404芯片制作发射电路,具有制作更加简单、制作成本更加低廉。由于MAX2606内置一只变容二极管,用它作调频发射远比用2SC9018等类型的晶体管制作,其音质要好很多,而且发射频率稳定。
电路工作原理:调频信号发射器核心元件使用调频发射集成电路(MAX2606)该集成电路具有频率范围宽(45~650MHz)、低噪声、低功耗等优点,它内部集成了一只变容二极管和压控振荡器,平均振荡频率由振荡线圈L1设置,发射器的平均频率预设在100MHz,调节线性电位器RP1则可在88-108MHz的FM波段内选择100MHz作为发射频率。
音频信号经指数电位器RP2衰减匹配后,由调频发射集成电路IC1的第1脚送入内部振荡电路,经过调制后的射频信号从调频发射集成电路IC1的第6脚输出并经耦合电容C3送到发射天线ANT。由于MAX2606输入端的音频信号幅度高于60mV时容易产生失真,因此使用指数电位器RP2将音频信号衰减到60mV以下。
技术方案:调频信号发射器,它包括5V直流电源及滤波电路、音频信号输入及衰减电路、发射频率选择及信号输入电路、射频信号发射电路,其特征在于:
音频信号输入及衰减电路:它由音频信号插座IN、指数电位器RP2、电容C1构成,音频信号插座IN接指数电位器RP2的一端,指数电位器RP2的活动端接电容C1的一端,电容C1的另一端接线性电位器RP1的活动端,音频信号插座IN的外壳端和指数电位器RP2的另一端接电路地GND;
发射频率选择及信号输入电路:它由线性电位器RP1、电阻R1和电容C2组成,线性电位器RP1的一端接电路正极VCC,线性电位器RP1的活动端接电阻R1的一端,电阻R1的另一端接电容C2的一端和调频发射集成电路IC1的第3脚,电容C2的另一端接电路地GND;
射频信号发射电路:它由调频发射集成电路IC1、振荡线圈L1、电阻R2、电阻R3、耦合电容C3和发射天线ANT组成,调频发射集成电路IC1选用的型号为MAX2606,调频发射集成电路IC1的第1脚接振荡线圈L1的一端,调频发射集成电路IC1的第2脚和振荡线圈L1的另一端接电路地GND,调频发射集成电路IC1的第5脚接电阻R2的一端和电阻R3的一端,调频发射集成电路IC1的第6脚接电阻R2的另一端,调频发射集成电路IC1的第4脚接电阻R3的另一端,调频发射集成电路IC1的第6脚接耦合电容C3的一端,耦合电容C3的另一端接发射天线ANT;
5V直流电源及其滤波电路:5V直流电源的正极接电解电容C4的正极和电容C5的一端并与电路正极VCC相连,5V直流电源的负极接电解电容C4的负极和电容C5的另一端并与电路地GND相连。
附图说明
附图1是本实用新型提供一个调频信号发射器的实施例电路工作原理图。
具体实施方式
按照附图1所示的调频信号发射器电路工作原理图和附图说明,并按照实用新型内容所述的各部分电路中元器件之间连接关系,以及实施方式中所述的元器件技术参数要求和电路制作要点进行实施即可实现本实用新型,以下结合实施例对本实用新型的相关技术作进一步描述。
元器件的技术参数及选择要求
IC1为调频发射集成电路,选用的型号为MAX2606;
L1为振荡线圈,平均振荡频率设定在100MHz,其电感量约为390nH;
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