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Bricolage simple et économique - Comment faire un émetteur FM?

Date:2021/3/30 9:49:21 Hits:




Êtes-vous réticent à acheter des émetteurs de radio FM en raison du prix élevé et ne connaissez pas le principe de fonctionnement? Pourquoi ne pas bricoler d'abord un émetteur radio FM ou un émetteur FM simple et pratique? Ce tutoriel vous donnera une introduction détaillée sur la façon de fabriquer et d'assembler un émetteur de diffusion FM fonctionnel, que vous soyez amateur ou vétéran, avec seulement quelques minutes de lecture et un petit coût matériel, vous pourriez apprendre à faire et assembler un simple et émetteur de radio FM pratique. De plus, ce didacticiel peut non seulement améliorer vos capacités pratiques, mais également vous faire économiser des coûts d'achat et de maintenance coûteux. Préparez-vous!


N'importe qui peut acheter une antenne FM et créer sa propre station de radio. Tout ce dont on a besoin est le bon équipement et, bien sûr, une licence FCC, ce qui n'est pas trop difficile à obtenir. Si vous avez déjà rêvé de posséder votre propre station de radio, il est aussi simple que de trouver un distributeur d'équipement de diffusion FM spécialisé dans la vente d'antennes pour la radiodiffusion. FMUSER peut réaliser votre rêve. Nous nous spécialisons dans les équipements de diffusion radio et nous aidons même nos clients à obtenir leur licence FCC si nécessaire. Nous pouvons même vous aider à construire votre radio. Nous avons les prix les plus bas sur tout l'équipement dont vous avez besoin pour votre émission de radio. Contacter FMUSER dès aujourd'hui !


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Si vous cherchez comment fabriquer une antenne d'émetteur FM à longue portée, veuillez consulter ce tutoriel:

Comment bricoler votre antenne radio FM | Bases et tutoriels sur l'antenne FM maison




Contenu

1. Ce que vous devez savoir avant de commencer
2. Création d'un simple émetteur de radio FM 
3. Comment faire un émetteur FM à longue portée de 5 km?
4. Comment faire un émetteur FM à faible puissance?
5. Comment faire un émetteur FM très simple?
6. Comment faire un simple émetteur FM IPOD?



Meilleur émetteur de radio FM à faible puissance économique en 2021

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1. Ce que vous devez savoir avant de commencer


Quelle est la fréquence de modulation (FM)?

La modulation de fréquence est une technique ou un processus de codage d'informations sur un signal particulier (analogique ou numérique) en faisant varier la fréquence de l'onde porteuse en fonction de la fréquence du signal de modulation. On le sait, un signal modulant n'est rien d'autre qu'une information ou un message qui doit être transmis après avoir été converti en signal électronique ...>> Plus


A lire également: Quelle est la différence entre AM et FM?


Comment fonctionne un émetteur FM?

L'émetteur de radiodiffusion FM est l'un des équipements les plus importants requis dans la radiodiffusion. Sa fonction est d'obtenir le son et de diffuser le son vers divers récepteurs dans une certaine zone via une antenne (la couverture de la zone de diffusion est affectée par de nombreux facteurs, tels que la position d'installation de l'antenne émettrice, la météo ou la puissance du Émetteur de radio FM, etc.)


Le processus de transmission des informations sonores (diffusion radio) semble simple, mais en fait il est le résultat de la coordination de différents composants dans l'émetteur de radio FM


Voici les composants fonctionnels typiques des émetteurs de radio FM et leurs principes de fonctionnement:


Nom
Exemple de graphique
Les fonctions
L'alimentation

Fournir un signal électrique pour faire fonctionner l'émetteur.
L'oscillateur

Création du courant alternatif, une onde porteuse, que l'émetteur envoie à travers l'antenne.
Le modulateur

Ajout d'informations à l'onde porteuse. Dans le cas de la FM (modulation de fréquence), le modulateur augmente ou diminue légèrement la fréquence de l'onde porteuse.
L'amplificateur

Augmenter la puissance de la vague. Des amplificateurs plus puissants permettent une plus grande zone de diffusion.
L'antenne

Conversion du signal amplifié en ondes radio.



Comment fonctionne une antenne FM?


Les gens appellent souvent les antennes antennes. Pour les stations de radio FM, les antennes se réfèrent généralement aux antennes de radiodiffusion FM. Il existe deux types de telles antennes. Ils sont installés à l'extrémité émettrice (correspondant à l'émetteur radio FM) et à l'extrémité réceptrice (récepteur radio FM) Bien qu'ils soient installés dans des lieux géographiques différents, ils sont similaires en termes de principes de fonctionnement.


A lire également: Comment bricoler votre antenne radio FM | Bases et tutoriels sur l'antenne FM maison


L'antenne à l'extrémité émettrice et l'antenne à l'extrémité réceptrice agissent sur les ondes radio. La fonction principale de l'antenne à l'extrémité émettrice est de recevoir et de transmettre les signaux électriques générés par l'émetteur radio FM et de les transmettre, tandis que l'antenne d'extrémité réceptrice est chargée de recevoir ces ondes radio. vague. Il est à noter que ces ondes radio peuvent parcourir une distance considérable (même peuvent être transmises dans l'espace). Par conséquent, si vous souhaitez recevoir ces ondes radio émises sur une longue distance, le récepteur doit être très puissant, sinon il est facile de provoquer divers problèmes, tels que des problèmes d'interférences sonores.




Dans les applications pratiques, les informations diffusées (telles que diverses chansons, publicités, etc.) que nous recevons via divers appareils, tels que des radios, sont en fait le signal d'onde radio envoyé par la station de diffusion côté émetteur.

Une fois que la station de diffusion a enregistré les informations qui doivent être diffusées via un certain appareil (cet équipement est généralement un microphone), l'émetteur de diffusion radio FM convertira les informations de diffusion en énergie électrique, puis l'énergie électrique des informations de diffusion continuera. pour passer à travers l'antenne FM et augmenter la puissance du signal ou augmenter la puissance pendant la surtension. Au cours de cette période, les électrons du courant électrique qui se déplacent d'avant en arrière sur toute la longueur de l'antenne pour créer un rayonnement électromagnétique (ondes radio), et qui transmettront des données à la vitesse de la lumière, puis ces ondes radio seront capturées par le les antennes d'autres récepteurs et convertis, et enfin les signaux d'ondes radio sont convertis du courant électrique en son et en données à recevoir par l'auditeur.


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2. Création d'un simple émetteur de radio FM

FMUSER a expliqué en détail la définition de FM, le principe de fonctionnement de l'émetteur radio FM et du récepteur FM dans la première partie. Dans cette partie, FMUSER fournira plusieurs méthodes pour fabriquer des émetteurs FM simples pour votre référence.



Créez votre propre émetteur FM


Pour créer un simple émetteur radio, ce que vous voulez faire est de créer un courant électrique changeant rapidement dans un fil. Vous pouvez le faire en connectant et déconnectant rapidement une batterie, comme ceci:



Lorsque vous connectez la batterie, la tension dans le fil est de 1.5 volts et lorsque vous la déconnectez, la tension est de zéro volt. 


En connectant et déconnectant rapidement une batterie, vous créez une onde carrée qui oscille entre 0 et 1.5 volts.


Une meilleure façon est de créer un courant électrique variant continuellement dans un fil. La forme la plus simple (et la plus douce) d'une onde variant continuellement est une onde sinusoïdale comme celle illustrée ci-dessous:



* Une onde sinusoïdale oscille doucement entre, par exemple, 10 volts et -10 volts.


En créant une onde sinusoïdale et en la faisant passer à travers un fil, vous créez un simple émetteur radio. Il est extrêmement facile de créer une onde sinusoïdale avec seulement quelques composants électroniques - un condensateur et une inductance peuvent créer l'onde sinusoïdale, et quelques transistors peuvent amplifier l'onde en un signal puissant. En envoyant ce signal à une antenne, vous pouvez transmettre l'onde sinusoïdale dans l'espace.


A lire également: Top 9 des meilleurs grossistes, fournisseurs et fabricants d'émetteurs de radio FM de Chine / États-Unis / Europe en 2021


Transfert d'information


Si vous avez une onde sinusoïdale et un émetteur qui transmet l'onde sinusoïdale dans l'espace avec une antenne, vous avez une station de radio. Le seul problème est que l'onde sinusoïdale ne contient aucune information. Vous devez moduler l'onde d'une manière ou d'une autre pour encoder des informations dessus. Il existe trois méthodes courantes pour moduler une onde sinusoïdale:


Modulation d'impulsions - En PM, vous activez et désactivez simplement l'onde sinusoïdale. C'est un moyen simple d'envoyer du code Morse. La PM n'est pas si courante, mais le système radio qui envoie des signaux aux horloges radiocommandées aux États-Unis en est un bon exemple. Un émetteur PM est capable de couvrir l'ensemble des États-Unis!






Modulation d'amplitude - Les stations de radio AM et la partie image d'un signal TV utilisent la modulation d'amplitude pour coder les informations. En modulation d'amplitude, l'amplitude de l'onde sinusoïdale (sa tension crête à crête) change. Ainsi, par exemple, l'onde sinusoïdale produite par la voix d'une personne est superposée sur l'onde sinusoïdale de l'émetteur pour faire varier son amplitude.





Modulation de fréquence - Les stations de radio FM et des centaines d'autres technologies sans fil (y compris la partie sonore d'un signal TV, les téléphones sans fil, les téléphones portables, etc.) utilisent la modulation de fréquence. L'avantage de la FM est qu'elle est largement insensible à l'électricité statique. En FM, la fréquence de l'onde sinusoïdale de l'émetteur change très légèrement en fonction du signal d'information.


Une fois que vous modulez une onde sinusoïdale avec des informations, vous pouvez transmettre les informations!


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3. Comment faire un émetteur FM à longue portée de 5 km?


Nous présentons ici un émetteur FM longue portée pouvant couvrir une distance raisonnable en kilomètres 5 / kilomètres 3 et au-delà avec une puissance RF de 1 watt avec des informations complètes sur le circuit, la nomenclature et les procédures de test. Avec 12 volt DC, il fournira une puissance RF 1 watts. Avec l’antenne Yagi, qui ressemble aux débuts de l’antenne de télévision avec des tubes en aluminium aux extrémités de l’émetteur et du récepteur se regardant à distance de visée, la portée peut aller jusqu’à 5 km / 3.



Cet émetteur FM dispose d’étages 3 RF. 


A (VFO) Oscillateur à fréquence variable (30 mw), 

Un étage de pilote de classe C (150 mw) en tant que tampon et 
Un amplificateur de puissance RF final de classe C (1 Watt) 

Fondamentalement, chaque transmetteur FM doit avoir un oscillateur commandé en tension (VCO). Il s’agit d’un oscillateur haute fréquence dont la fréquence de sortie varie en fonction de la tension appliquée à un point de contrôle donné. Il s’agit d’un oscillateur à fréquence variable (VFO) .Q1 auquel sont associés des composants du VFO. La sortie VFO est transmise à Q2. Q2 étant un tampon ne charge pas le VFO mais amplifie uniquement l’alimentation. Cette sortie est fournie à l'amplificateur de puissance RF final Q3, dont la sortie alimente le circuit accordé. Plusieurs condensateurs C 4,8,9,10 sont utilisés sur le rail d’alimentation pour les filtrations HF. Si l’on alimente directement le transistor VFO Q1 avec un microphone à sa base, il devient un circuit émetteur FM. 

Le pack Q2 doit être de type "TO 92-B" (légèrement plus grand que le pack BC547) et non pas simple TO 92, dont la taille est légèrement plus petite (comme le pack BC547). De plus, veuillez noter que les configurations des broches sont différentes pour ces types 2. Si TO92 pack est utilisé, augmentez la valeur de R7 pour atteindre 56 ohms. 1 / 2 watt, faute de quoi il brûlera. Mais ce pack TO92 peut affecter la portée 

Q3 doit être 2N3866 avec un dissipateur de chaleur pour une portée appropriée. Cependant, 2N 2219 peut être utilisé pour réduire considérablement la portée de la gamme. 


A lire également: Qu'est-ce qu'un filtre passe-bas et comment créer un filtre passe-bas?



Test:  


Initialement, utilisez un simple câble monofil 75CM vertical comme antenne pour obtenir une portée d'environ 10 mètres 100-200 en intérieur. Une antenne télescopique de même longueur convient également pour les tests, qui ne donnent qu’environ la gamme de compteurs 100-200. Mais ne dépassez jamais le fil d’antenne 79 CM en pensant qu’il couvrira une plus grande portée. En fait, si vous le faites, la plage va baisser. 


La fréquence de l'émetteur peut être réglée avec la bande FM 88 à 108 MHz en ajustant TR1 (Trimmer 1) du VFO ou en modifiant l'espacement entre la bobine L1. 



Réglage de la fréquence: 


REMARQUE: n'essayez pas de tester l'appareil du soir au soir car à ce moment-là, de nombreuses stations FM puissantes seront actives. Testez-le uniquement pendant la journée. Quelques personnes ont eu des problèmes avec ce circuit s'il n'est pas correctement soudé. Le plus gros problème est de ne pas savoir s'il oscille même, car la fréquence est en dehors de la plage de la plupart des oscilloscopes simples. On peut nécessiter l'utilisation d'un compteur de fréquence RF qui est très coûteux. Donc, pour savoir qu'il oscille et avoir juste à savoir à quelle fréquence, le moyen le plus simple est de mettre un téléphone portable équipé d'une radio FM (ou de toute radio FM) en mode de recherche près de votre émetteur pour entendre du son pendant que vous appuyez sur le microphone. Veuillez noter que très près de l'émetteur, plusieurs fréquences répondront au microphone et que l'une deviendra confuse. Alors allez-y, à au moins 30 mètres de l'émetteur après le test initial comme ci-dessus est vérifié. Là, l'écran ne donne qu'une seule fréquence à laquelle il obtient le meilleur son clair et toutes les autres fréquences donnant un sifflement et c'est la fréquence de fonctionnement de l'émetteur. Ajustez le trimmer TR1a très très très (environ 1 degré) dans le sens horaire ou antihoraire, la fréquence de transmission changera.Ensuite, mettez le téléphone portable pour rechercher à nouveau et trouver la fréquence. S'il est très proche d'un émetteur puissant, vous n'obtiendrez pas la portée. Changez à nouveau la fréquence pour aller vers 106 MHz où aucune transmission commerciale n'a généralement lieu. 



Le réglage de la distance, après avoir connecté une antenne Yagi ou GP:


La plage de transmission est ajustée par TR2. Pour cela, utilisez un multimètre en mode courant 250 mA DC en série avec l'alimentation en volt 12, puis réglez le trimmer TR2 tant que le courant est maximum. Ajustez le courant aux environs de 75 mA (à 12, Volt DC fourni par un bon adaptateur) ou au courant de pointe du potentiomètre 2 pour indiquer environ 85 mA. À partir du sommet, le courant diminue dans le sens horaire ou dans le sens contraire, il diminue également. Et c’est la meilleure position de TR2 pour une alimentation complète en antenne. Veuillez noter que le corps métallique rond Q3 doit être entièrement recouvert par le dissipateur thermique noir fourni, sans lequel il serait très échauffé et finalement brûlé. Dans les environs de 100mA au volt 12, il doit couvrir une bonne plage et doit être chaud, mais au-delà de ce courant, il peut s'échauffer très fortement et risque même de tomber en panne. Essayez initialement de toucher le radiateur et de sentir les chauffer à chaud seulement. Si elle chauffe trop, éteignez-la et réduisez le courant. 



Note importante: 


(N'utilisez pas de tournevis métallique. Vous devez utiliser un petit objet métallique non ferreux pour fonctionner comme un tournevis - cela ne modifiera pas la fréquence lorsque vous approchez ou éloignez la main du coupe-bordure, ce qui se produit généralement dans un environnement métallique. un) Un tournevis en cuivre ou en aluminium avec plateau isolé est préférable. 



Pour une longue portée, utilisez une antenne Yagi 

La sortie est acheminée vers un câble coaxial (généralement utilisé pour la télévision par câble) qui correspond presque à l’impédance de l’antenne Yagi (bien que 300 Ohms) de 75 ohms par le trimmer TR 2 du circuit syntonisé pour une alimentation maximale de la charge, à savoir le Yagi. / Antenne GP. L'émetteur ne doit jamais être alimenté sans l'antenne (c.-à-d. La charge), auquel cas la puissance totale forme un rapport d'onde stationnaire SWR sur le transistor de puissance Q3, le chauffant mal pour provoquer une défaillance. 


A lire également: Qu'est-ce que VSWR et comment mesurer VSWR?



Notes 

1. Il est conseillé de faire appel à tout technicien en électronique pour le soudage si ce dernier n’a aucune expérience professionnelle dans le domaine de la soudure et de l’identification de composants. Tout excès de chauffage de plus de 2 secondes peut endommager le composant. Utilisez uniquement le fer à souder 25 watt. Placer la valeur correcte de la résistance est le plus important. Lisez attentivement les couleurs pour déterminer sa valeur. Si un multimètre est disponible, mieux le mesurer en ohms / Kohms. Cela peut ne pas donner une valeur exacte. Plus ou moins 10% est acceptable. Les condensateurs céramiques à disque nécessitent une expertise. Placez-les correctement. S'il vous plaît se référer l'image. 


2. Certains composants peuvent avoir accumulé de la saleté sur leurs jambes par oxydation en raison de leur stockage. Doit les nettoyer soigneusement pour enlever la saleté avec un couteau tout autour avant de souder. Le transistor en métal à titre d'exemple comme on le voit dans le paquet. Mieux vaut nettoyer tous les composants, même s’ils ne sont pas sales. 

3. Si les broches du massicot ne pénètrent pas dans les trous, essayez d'agrandir légèrement les trous du circuit imprimé à l'aide d'une broche pointue. 

4. Montez le dissipateur de chaleur noir sur le transistor en métal avant de monter sur le circuit imprimé. 

5. Souder les microphones de la résistance au microphone et les souder sur le circuit imprimé en respectant la polarité. Le corps est -ve. 

6. Maintenez les pattes des transistors à au moins 5 mm au-dessus du PCB et toutes les pattes et bobines de résistance en position de sommeil aussi près du PCB. Condensateurs comme d'habitude debout mais soudez les pattes aussi courtes que possible à la carte. 

7. Les bobines sont super émaillées. Ne soyez pas sous l'impression qu'ils sont en cuivre. Doit nettoyer leurs extrémités seulement à fond pour enlever l'émail avec un couteau avant de souder. 

8. Doit prendre un taraudage de la bobine sans 1, après 1 tourner en grattant avec un couteau l'émail en un point, puis utiliser n'importe quel fil de cuivre coupé de résistance (pas de fil de fer) pour y souder et connecter l'extrémité du fil au trou du PCB. 

9. L3 et L4 doivent être à des degrés 90 l'un par rapport à l'autre. 

10. Nettoyer la saleté et la rouille sur les jambes comme expliqué est très important. Tous les techniciens le savent. Un débutant doit comprendre cela. Sinon, ces composants n'accepteront jamais de soudure. 

11. Peut utiliser la batterie 9 volt en soudant le rouge au + ve et le noir au -ve. Pour utiliser sur le volt 12, la prise CC possède des broches 3. La broche centrale est 12v + et les autres broches 2 sont destinées à la tension 12. Connectez le même en conséquence avec de petits morceaux de fil. Rouge +, Noir -ve à la prise DC.








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4. Comment faire un émetteur FM à faible puissance?


Voici le schéma, carte PC motif, et des parties de placement pour un émetteur FM de faible puissance. La portée de l'émetteur lors de l'exécution à 9V est d'environ 300 pieds. Exécution à partir de 12V augmente la plage à environ 400 pieds. Cet émetteur ne doit pas être utilisé comme une chambre ou par téléphone bug.



Schématique
PC Board Mise en page et pièces Placement
Partie
Quantité totale
Description
remplacements
C1
1
0.001uf disque condensateur

C2
1
5.6pf disque condensateur

C3, C4 
2
10uf condensateur électrolytique 

C5
1
Casquette ajustable C5 1 3-18pf 

R1
1
270 Ohm 1 / 8W Resistor
270 Ohm 1 / 4W Resistor
R2, R5, R6 3
4.7k 1 / 8W résistance
4.7K 1 / 4W Resistor
R3
1
10k 1 / 8W résistance
10K 1 / 4W Resistor
R4
1
100k 1 / 8W résistance
100K 1 / 4W Resistor
Q1, Q2
2
2N2222A NPN Transistor 2N3904, NTE123A
L1, L2
2
Turn 5 Air bobine à noyau 
MIC
1
électret Microphone 
MISC
1
9V batterie Snap, PC Board, fils métalliques pour l'antenne 


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5. Comment faire un émetteur FM très simple?


Cet exemple de test vous montre comment construire un émetteur FM très simple à partir de treize composants, d'une carte de circuit imprimé (PCB) et d'une batterie 9v. Ce projet a été conçu pour être monté sur un PCB, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez construire le projet sur une planche Vero (planche à découper) ou tout autre style de planche de projet à pas de 0.1 po. Si vous voulez simplement expérimenter ce circuit, vous n'avez même pas besoin d'une carte; vous pouvez simplement souder les composants ensemble et laisser le projet terminé reposer sur le plan de travail. Quel que soit le style que vous choisissez, essayez de garder toutes les pistes de composants belles et courtes. Vous pouvez également rendre le PCB beaucoup plus petit que celui montré ici qui est d'env. Carré de 3 cm. C'est une bonne taille pour garder l'unité petite mais plus agréable à travailler pour les débutants. Si vous vouliez en faire un très petit, vous pouvez utiliser toutes les pièces SMT.


A lire également: Comment éliminer le bruit sur les récepteurs AM et FM?



Sélection de la plage de fréquences de fonctionnement


La valeur du condensateur C5 contrôle la plage de fréquences d'émission.

Au Royaume-Uni, les récepteurs radio FM nationaux couvrent entre 88 et 108 MHz.

Le tableau suivant montre une plage de fréquences approximative à laquelle on peut s'attendre pour différentes valeurs de C5.

Celles-ci ne sont qu'approximatives car la fréquence est déterminée par la L1 et la spécification des transistors, mais ces plages ont été observées dans l'unité prototype. Notez également que plus les enroulements de la bobine sont proches, plus la fréquence sera basse. Une légère compression de la bobine a fait chuter la fréquence de transmission de plus de 1 MHz.


Valeur C5 Fréq. Fréq supérieur.
5pf 130 MHz 180 MHz
10pf 115 MHz 152 MHz
22pf 106 MHz 124 MHz
47pf 89 MHz 97 MHz
100pf 73 MHz 75 MHz

Remarque: différentes marques de condensateurs donneront des fréquences différentes.

J'ai personnellement choisi une fréquence qui était en dehors de la réception FM domestique afin que je ne dérange personne; et personne d'autre ne peut "se connecter" par accident. Cependant, si vous n'avez pas de récepteur de communication, vous devrez choisir une gamme de fréquences que vous pouvez recevoir avec votre équipement radio FM.


Enrouler la bobine


La première chose à faire est de remonter et de monter la bobine. La bobine est simplement une longueur de fil de cuivre de 0.6 mm / 22swg enroulé dans une bobine. Prenez un fil de cuivre nu de 10 cm de long et enroulez-le autour d'un gabarit approprié; la lame d'un tournevis de bijoutier ou d'une aiguille à tricoter est idéale.


Vous aurez besoin de 4 à 6 tours et vous devrez peut-être expérimenter ici. 6 tours ont donné à mon prototype une fréquence de transmission d'environ 120 MHz. Une bobine avec moins de tours devrait réduire la fréquence.


Montage de la bobine sur la carte


Une fois la bobine enroulée, laissez-la sur le formeur d'enroulement pour le moment afin qu'elle ne se déforme pas pendant que vous la montez. Insérez chaque extrémité de la bobine dans le bon trou du PCB en étirant la bobine au besoin afin que ses enroulements soient régulièrement espacés. Retournez le PCB et soudez aux deux extrémités de la bobine.



Les trois images ci-dessus montrent comment le fil de la prise centrale de la bobine est fabriqué, puis fixé à la bobine.
Souder le fil de la prise centrale à la position centrale approximative de la bobine. Lorsqu'il est sécurisé, retournez le PCB et soudez le fil à la piste et coupez l'excédent de fil.


Souder les composants restants


Montez ensuite les composants restants à l'exception des transistors, dans l'ordre dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise.

Enfin, vous devez monter les transistors Q1 et Q2, et vous devez être TRÈS attentif à les insérer dans le bon sens. Selon les transistors que vous utilisez, vous devrez peut-être plier certaines des jambes l'une autour de l'autre. Si vous devez faire cela, assurez-vous qu'ils ne se touchent pas.

Maintenant, soudez les fils du clip de batterie 9 volts en vous assurant d'obtenir le positif et le négatif dans le bon sens.


Connexion du microphone


Lorsque vient le temps de souder le microphone, vous devez être attentif. Sur la base du micro, il y aura deux pastilles de soudure. Si vous regardez de plus près, l'une des électrodes doit être connectée au boîtier; c'est le négatif.

Si vous connectez le micro dans le mauvais sens, il ne fonctionnera pas et vous l'endommagerez probablement.


Remarquez au-dessus de C1 sur la figure 6, il y a un petit fil de liaison - LNK.
Cela permet d'appliquer l'alimentation au microphone via R1. Si vous décidez de ne pas utiliser ce type de micro ou de connecter l'émetteur à une autre source audio, vous devez supprimer ce lien.


Émetteur FM terminé


Vous n'avez besoin de rien d'intelligent en termes d'antennes pour cet émetteur. Plus le fil d'antenne est long, plus la portée de transmission sera éloignée, mais pour les tests, connectez simplement une longueur de 25 cm.

Assurez-vous que l'autre extrémité de l'antenne n'entre en contact avec rien; qui comprend toute partie du circuit ou tout ce qui peut être mis à la terre.


Lorsque vous avez terminé, vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à l'image de gauche.


Premiers tests du récepteur FM affichant 119.9 MHz


Ok, maintenant pour le plus délicat. En supposant que vous avez tout connecté correctement, alors en fonction des transistors utilisés, de la tolérance des composants, des caractéristiques de votre bobine et de la position du condensateur de réglage, lorsque vous connectez la batterie, vous transmettez l'audio quelque part sur la bande FM, probablement entre 80 MHz et 150 MHz.


Placez votre émetteur FM à proximité d'une radio FM et commencez LENTEMENT à syntoniser d'une extrémité de la bande à l'autre. Pendant que vous réglez la radio d'une main, continuez à taper doucement sur le microphone de l'émetteur avec l'autre main. J'espère qu'à un moment donné, vous devriez commencer à entendre les tapotements. Lors du réglage, vous devez expérimenter pour trouver la fréquence exacte. Lorsque vous trouvez la fréquence, notez-la et continuez un peu plus loin. Parfois, vous pouvez trouver un signal plus fort un peu plus bas sur le cadran.

Ceux qui utilisent un récepteur ou un scanner de communication doivent sélectionner WFM ou Wide FM si disponible.



Changer la fréquence de transmission


Bobine écrasée pour abaisser la fréquence

Avec les valeurs de composants spécifiées, mes deux unités d'essai sont apparues à peu près à la même fréquence.

J'ai ensuite «écrasé» légèrement la bobine; il est presque certain qu'un ou plusieurs spires sont maintenant en court-circuit (voir fig.10) et cela a immédiatement abaissé la fréquence de transmission.

La fréquence est tombée à environ 110.9 MHz
Lors du réglage de l'émetteur, ne touchez aucune partie du circuit car vous ferez dériver la fréquence de sortie.

Maintenant, le microphone utilisé a un amplificateur audio intégré (voir figure 7) et je ne plaisante pas, il peut entendre une fourmi se moucher à 50 mètres. Si vous parlez simplement doucement dans le microphone, le son sera probablement déformé car vous surchargerez l'entrée.

Le PCB a été conçu à l'aide du logiciel DipTrace PCB et il existe une version gratuite de ce produit disponible en téléchargement qui peut être utilisée pour modifier / imprimer la feuille. Vous trouverez la feuille PCB originale à télécharger à la fin de cet article.
Une question souvent posée est "quelle est la portée de transmission?".

Le problème en essayant de répondre à cette question est que cela dépend de nombreux facteurs externes, y compris le nombre et la densité des obstacles entre l'émetteur et le récepteur, la sensibilité du récepteur, la quantité et la force des autres transmissions sur ou autour de la longueur d'onde choisie qui peuvent surcharger le récepteur et la taille des antennes d'émission et de réception. À titre indicatif, en supposant qu'une partie claire du spectre de fréquences puisse être localisée et qu'une belle longue antenne soit connectée au récepteur, j'ai eu environ 250 mètres en ville ou dans une zone bâtie avec une antenne filaire d'un mètre sur le émetteur, mais un peu plus loin à l'air libre, il est utilisé en hauteur.

La réduction de la valeur de R4 augmentera le variateur à Q2 augmentant ainsi la puissance de sortie de l'émetteur. Cependant, si vous réduisez trop R4, vous réduirez la durée de vie de la batterie et vous pourriez éventuellement détruire le transistor Q2.












Composantes Decription Commentaires
R1 2.2 K 5%

R2 1.2 K 5%
R3 100 K 5%
R4 560 ohms 5 %
C1 1UF
C2 22PF
C3 4.7NF
C4 Capuchon Varcap 20PF
C5 5.6PF Voir le texte sur la sélection d'une valeur appropriée
Q1 Génération NPN Ou à peu près n'importe quel petit transistor NPN
Q2 Gén. NPN Ou à peu près n'importe quel petit transistor NPN
MC1 Élire. Micro
L1 Voir le texte
A1 Voir le texte
BT1 Clip de batterie 9V


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A lire également: Qu'est-ce que le QAM: modulation d'amplitude en quadrature



6. Comment faire un simple émetteur FM IPOD?

Choses utilisées dans ce projet

Composants matériels


1. TI SN74LS138N - Déclencheur Schmitt de porte NAND à 4 entrées

2. LM386 - Amplificateur audio
3.LM7805
4. Haut-parleur pour les tests!
5. Condensateurs

Le schéma de circuit suivant montre le circuit de l'émetteur FM et les composants électriques et électroniques requis pour ce circuit: source d'alimentation 9V, résistance, condensateur, condensateur ajustable, inductance, micro, émetteur et antenne. Considérons le microphone pour comprendre les signaux sonores et à l'intérieur du micro, il y a une présence de capteur capacitif. Il produit en fonction de la vibration au changement de pression d'air et du signal alternatif.



Dans notre circuit, le signal audio est donné par un téléphone ou un iPod au lieu d'un microphone. La pré-amplification est effectuée à l'aide du CI d'amplificateur audio LM386. Le 74LS138 avec le condensateur 22pf agit comme un circuit Tank qui produit une forte fréquence porteuse et la module avec notre signal audio amplifié comme l'inductance 0.1 uH. Nous n'avons pas d'amplificateur RF dans notre circuit, mais il peut être ajouté si vous devez atteindre une portée plus élevée.


il peut être construit sur une maquette ou soudé à une carte Perf. Le circuit complet peut être alimenté par une pile 9 V. Si vous utilisez un adaptateur pour l'alimenter, assurez-vous d'ajouter un condensateur de filtre pour réduire le bruit de commutation. Le circuit utilise un amplificateur audio LM386 qui agit comme un préamplificateur, ce circuit intégré amplifie les signaux audio de l'appareil audio et le transmet au circuit oscillant.

Le circuit oscillant doit avoir un inducteur et un condensateur. Dans notre projet, l'IC 74LS13, qui est un déclencheur de Schmitt à porte NAND à 4 entrées, est conçu pour osciller à des harmoniques de 3e ordre qui sont d'environ 100 MHz. Un condensateur de filtre sur les rails d'alimentation du circuit intégré est très important pour le faire fonctionner.

La prise audio 3.5 mm possède trois bornes dans lesquelles sont destinées le canal L, le canal R et la masse. Nous court-circuitons les broches du canal afin qu'il devienne un canal mono comme indiqué dans l'image ci-dessous et le connectons à la broche 3 et la masse est connectée à la broche 2 du LM386.



Accorder la bonne fréquence


Grâce à l'approche donnée par Tony Van Roon, le réglage de ce circuit d'émetteur FM est très facile par rapport aux autres circuits car il ne possède pas d'inductance ni de trimmer. Pour commencer, allumez simplement le circuit et connectez le haut-parleur au circuit comme indiqué dans le circuit ci-dessus. Connectez maintenant l'iPod ou tout autre appareil audio à la prise jack 3.5 mm et écoutez la musique. Vous devriez pouvoir entendre votre son via le haut-parleur. Sinon, le problème devrait être lié à vos connexions LM386. Si le son peut être entendu, déconnectez le haut-parleur et poursuivez le processus de réglage.


Utilisez une radio avec tuner et commencez à tourner votre bouton pour savoir à quelle fréquence votre oscillateur diffuse. Le meilleur moyen est de vérifier environ 100 MHz car cela fonctionnerait très probablement autour de cette fréquence. Gardez votre volume à votre maximum et syntonisez lentement jusqu'à ce que vous puissiez entendre la chanson en cours de lecture via votre source audio.



Vous pouvez essayer ce qui suit si vous heurtez un mur

1. Si vous entendez un bruit étrange à une fréquence particulière et que vous voulez savoir s'il s'agit de la fréquence de votre oscillateur. Éteignez simplement le circuit et rallumez-le, votre radio devrait produire un crépitement si la fréquence est correcte


2. Étendez l'antenne de votre radio sur toute sa longueur et placez-la initialement près du circuit


3. Changez la tension de fonctionnement entre 4.5 et 5 V pour changer la fréquence à laquelle vous diffusez parce que parfois votre fréquence a pu entrer en conflit avec une autre bande FM populaire.


4. (Totalement facultatif) Si vous avez un condensateur variable de la plage 0-22 pf, vous pouvez remplacer le capuchon de 22 pf par ce trimmer et essayer de changer ses valeurs.
Une fois que vous avez déterminé à quelle fréquence vous travaillez, vous pouvez positionner l'antenne dans la bonne direction et profiter de votre musique diffusée. J'espère que vous avez fait fonctionner le projet.


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