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Acompañamiento sonoro vía canal de radio. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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Para no molestar a los demás por la noche, el sonido de las emisiones de televisión se escucha a través de unos auriculares conectados a la toma telefónica del televisor. Pero en este caso, los cables de conexión crean inconvenientes. Para escuchar de forma inalámbrica, puede utilizar un sistema transmisor-receptor que funcione en radiofrecuencias, en el rango de infrarrojos o mediante acoplamiento inductivo. Si el lector tiene un receptor VHF FM de tamaño pequeño, entonces es recomendable utilizar el alcance de radio.

Hacer un transmisor de FM de baja potencia para transmitir audio dentro de una habitación no es difícil y ya se han dado descripciones de dichos dispositivos en Radio. El transmisor más simple utiliza sólo un transistor [1]. Un transmisor ensamblado mediante un circuito multivibrador con dos transistores es más fácil de configurar y de funcionamiento más estable [2]. Al introducir un tercer transistor, fue posible simplificar el circuito y mejorar la calidad de la señal. El circuito del transmisor mejorado se muestra en la Fig. 1. Contiene un generador en transistores VT1 y VT2, conectados según un circuito multivibrador con un circuito de ajuste de frecuencia L1C3, y una fuente de corriente controlada en un transistor de efecto de campo VT3.

Banda sonora en la radio

Cuando se aplica una señal de audio a la puerta de un transistor de efecto de campo, la resistencia del canal del transistor cambiará y la corriente a través del multivibrador y su frecuencia de generación cambiarán en consecuencia. De esta forma se realiza la modulación de frecuencia (FM) de la señal emitida. La sintonización a la frecuencia central se realiza sintonizando el condensador C3. El transmisor funciona a una frecuencia de 87,9 MHz, permitida para micrófonos inalámbricos y dispositivos similares.

La antena es un trozo de cable de aproximadamente 80 cm de largo, la potencia del transmisor es baja, pero suficiente para recibir señal dentro del departamento. El transmisor se alimenta de una celda galvánica con un voltaje de 1,5 V y consume una corriente de no más de 1...1,5 mA. La señal de sonido al transmisor se suministra desde la salida lineal del televisor (desde la salida "AUDIO" o desde la toma "SCART"). La desviación de frecuencia requerida la establece la resistencia R1.

Todas las partes del dispositivo están montadas en una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio de doble cara, cuyo boceto se muestra en la Fig. 2.

Banda sonora en la radio

El segundo lado metalizado está conectado al conductor común del primer lado en varios lugares a lo largo del borde del tablero. El tablero se puede colocar en una caja de plástico de tamaño adecuado. En el dispositivo se utilizan las siguientes piezas: transistores VT1, VT2 - KT368A, VT3 - KP303, condensador ajustado C3 - KT4-25, KT4-35, el resto - KLS, K10-17. Resistencia variable: SPZ-4vm (con interruptor), se puede reemplazar con cualquier recortador, por ejemplo, SPZ-3, SPZ-19 y un interruptor separado de tamaño pequeño de cualquier tipo. El inductor está enrollado con alambre PEV-2 0,8 en un mandril de 3,5 mm de diámetro, contiene 7 vueltas con un grifo en el medio.

La configuración se reduce a configurar la frecuencia requerida del transmisor con el condensador C3 y la desviación de frecuencia con la resistencia R1, mientras que el volumen de recepción de estaciones de radio y audio debe ser aproximadamente el mismo. Si la resistencia variable R1 tiene un interruptor, entonces su mango debe estar equipado con una marca correspondiente a la desviación de frecuencia normal. El radio de recepción confiable se puede seleccionar cambiando la longitud de la antena.

Sin embargo, el canal de radio también tiene ciertas desventajas. Se trata de posibles interferencias con la recepción de radio o televisión de los vecinos, interferencias de estaciones de radio. La probabilidad de interferencia aumenta debido a la estabilidad de baja frecuencia de los transmisores de diseño simple. Por ejemplo, si hay muchas estaciones de radiodifusión funcionando en la banda VHF, la inestabilidad de la frecuencia del transmisor puede provocar una convergencia de las frecuencias del transmisor y de una de las estaciones de radio. En este caso, se producirán interferencias mutuas al recibirlos.

Para eliminar este inconveniente, la frecuencia del transmisor debe estabilizarse con un resonador de cuarzo. Pero entonces surge el problema de obtener la desviación de frecuencia requerida (hasta 50 kHz), proporcionando el volumen necesario durante la recepción. Puede resolverse mediante la modulación de frecuencia de un oscilador de cuarzo que funciona a una frecuencia relativamente baja de varios megahercios y la posterior multiplicación de frecuencia.

El diagrama de circuito de un transmisor que opera según este principio se muestra en la Fig. 3. Contiene un amplificador 3H en el transistor VT1, un generador con estabilización de frecuencia de cuarzo en los elementos lógicos DD1.1, DD1.2, un modelador de pulso corto en los elementos DD1.3, DD1.4, un filtro de paso de banda C5C4L2L3C6, a la salida. del cual se conecta una antena. Si es necesario aumentar el nivel de la señal de salida, el circuito se puede complementar con un amplificador de potencia basado en el transistor VT2.

Banda sonora en la radio

El dispositivo funciona de la siguiente manera. La señal de audio de la salida "AUDIO" del televisor se envía a la entrada del amplificador 3CH, donde se amplifica a una amplitud de 1...2 V. Esta señal se suministra a los varicaps VD1 y VD2, que están conectados en serie con un resonador de cuarzo y proporciona modulación de frecuencia. El inductor L1 también está conectado en serie con el resonador de cuarzo, con el que se puede ajustar la frecuencia del generador.

Los pulsos rectangulares desde la salida del generador (pin 6 de DD1.2) se suministran a los elementos DD1.3 y DD1.4, además, los pulsos de la salida de DD1.4 se suministran a la entrada de DD1.3. Debido al retraso del pulso en el elemento DD1.3, se reciben pulsos antifase con un pequeño retraso de tiempo (unos pocos nanosegundos) en la entrada DD1.4. Como resultado, se forman pulsos cortos de polaridad negativa en la salida del DD1.4, que contienen componentes armónicos con niveles relativamente altos.

Usando un filtro de paso de banda, se aísla el componente espectral deseado, que ingresa a la antena. Se utilizó un cristal de cuarzo de 87,9 kHz para obtener una frecuencia de salida de 8000 MHz. La frecuencia del generador usando la bobina L1 se configuró en aproximadamente 7991 kHz, y el filtro aisló el undécimo armónico de la señal 11 x 7991 = 11 kHz, mientras que los componentes restantes se suprimieron en más de 87900 dB (20 veces en potencia).

Con esta elección de frecuencias, para obtener la desviación máxima requerida, es necesario asegurar una desviación de frecuencia del oscilador maestro de 50: 11 = 4,5 kHz, lo cual es bastante realista. El filtro también se puede ajustar a otros componentes armónicos que se encuentran dentro del rango de transmisión VHF. El nivel de señal en la salida del filtro es suficiente para escuchar la señal dentro de una habitación o apartamento pequeño. Al instalar un amplificador de potencia de salida, el voltaje de la señal de salida aumenta aproximadamente 10 veces (en la versión del autor era 400 mV).

Se pueden utilizar las siguientes piezas en el dispositivo: transistor VT1 - KT3102 con cualquier índice, KT312V, condensador polar - K50-6, K50-35, condensadores de sintonización - KT4-25, KT4-35, el resto - KLS, K10-17 , resistencia de sintonización - SPZ-19, constantes - MLT, S2-33. La bobina L1 es un inductor DM-0,4 o DM-0,1 con una inductancia de hasta 10 μH, las bobinas restantes están enrolladas con alambre PEV-2 0,8 en un mandril con un diámetro de 4 mm y contienen 8 vueltas cada una (grifo del 1,5 vuelta), la distancia entre los ejes de las bobinas L2 y L3 es de 12 mm.

El transmisor está montado en una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio de doble cara, cuyo esquema se muestra en la Fig. 4. Un lado del tablero se utiliza como cable común. Los cables conectados a él se pasan a través de los orificios indicados con círculos luminosos y se sueldan a la lámina. Los pines restantes se sueldan a las almohadillas sin perforar agujeros.

Banda sonora en la radio

La configuración del transmisor comienza con la configuración del modo de corriente continua del transistor VT1. Seleccionando el valor de la resistencia R2, el voltaje en el colector se establece en aproximadamente 2,5 V. Luego, seleccionando la inductancia de la bobina L1, se establece la frecuencia requerida del generador. Los condensadores recortadores se utilizan para sintonizar los circuitos a la frecuencia del armónico seleccionado. El dispositivo se alimenta desde una fuente estabilizada, el consumo de corriente es de aproximadamente 25 mA. En ausencia de un receptor de pequeño tamaño, se puede fabricar según los esquemas que figuran en la literatura [3-5].

literatura

  1. Bobrov O. Acompañamiento sonoro - en la radio. - Radio, 2001, N° 7, pág. 56.
  2. Nechaev I. Acompañamiento de sonido - sin cables. - Radio, 1998, N° 10, pág. cincuenta.
  3. Gerasimov N. Receptor VHF de doble banda. - Radio, 1994, N° 8, pág. 6 - 8.
  4. Receptor Makarov D. VHF - en un paquete "MARLBORO". - Radio, 1995, N° 10, pág. 41-43.
  5. Semenov B. Receptor VHF simple. - Radio, 1996, núm. 10, pág. 22, 23.

Autor: I. Nechaev, Kursk

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