ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Microfone de rádio em três transistores. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Áudio Proponho um circuito de microfone rádio (ver diagrama) com parâmetros muito bons, caracterizado pela facilidade de configuração, estabilidade (quando a fonte de alimentação muda de 2 para 12 V, a frequência muda apenas 0,1 MHz) e alto “alcance” (200 m em um receptor chinês normal). O primeiro estágio no transistor VT1 amplifica o sinal do microfone condensador “botão” e também define o modo DC do gerador no transistor VT2. Usei o KT368, pois é o mais estável em operação. O amplificador baseado no transistor VT3 opera na classe C com alta eficiência. Quando a bateria de alimentação está descarregada abaixo de 5 V, o VT3 fecha e o sinal do gerador para a antena passa pela capacitância de passagem do coletor base. Esses valores dos elementos de rádio foram repetidos diversas vezes, portanto o ajuste consiste apenas em esticar e comprimir a bobina L1 para selecionar a frequência desejada. Seria útil fornecer ao circuito um LED indicando que ele está ligado e tem tensão de alimentação suficiente. O ligeiro aumento no consumo de corrente, aproximadamente 2 mA, é compensado pela facilidade de controle. O circuito é alimentado por uma bateria Krona e consome uma corrente de cerca de 15...18 mA. A bobina L1 contém 8 voltas de fio PEL 0,8 com uma torneira do meio, enrolada em um mandril com diâmetro de 4 mm. O indutor Dr1 é enrolado em um anel de ferrite K7x4x2 e contém 5...10 voltas de fio PEL 0,2. Para a antena, pegue 80 cm de fio com diâmetro de 1 a 1,5 mm e enrole-o uniformemente em torno de uma bateria AA. Toda a estrutura cabe perfeitamente em um maço de cigarros, o aparelho pode ser pego e praticamente não há mudança de frequência. Você pode simplificar o circuito eliminando o amplificador de RF. O consumo de corrente é reduzido para 5 mA e o alcance é reduzido para 50 m. O capacitor C3 serve para evitar a autoexcitação do microfone rádio via HF e sua capacitância é selecionada dentro da faixa de 100...1000 pF. O resistor R6 determina a potência do sinal do oscilador mestre e a profundidade de sua modulação sonora e, portanto, a sensibilidade. Assim, quando o valor deste resistor é aumentado para 1 kOhm, há um aumento na sensibilidade do dispositivo aos sons ambientes. Se o circuito for usado como microfone de rádio, a resistência do resistor R6 pode ser reduzida para 100 Ohms. A capacitância do capacitor de acoplamento C7 foi escolhida tão pequena para reduzir a influência da antena e do estágio de saída na frequência do oscilador mestre. Você pode aumentar a potência de radiação do microfone de rádio e, como resultado, o alcance aumentando o valor deste capacitor para 10 pF, mas a influência da antena na estabilidade da frequência também aumentará. O oscilador mestre permanece operacional mesmo quando a tensão de alimentação cai para 0,8 V! Portanto, caso seja necessário alimentar o circuito a partir de uma fonte de baixa tensão, com tensão de 3...5 V, o estágio de saída do transistor VT3 deverá ser comutado para o modo A. Para isso, colocamos um 100 Resistor de corte kOhm entre a base e o positivo da fonte de alimentação. Depois de usá-lo para definir a corrente quiescente do estágio de saída entre 5...10 mA e medir a resistência resultante com um ohmímetro, substituímos por um constante. Autor: D. Kibardin Veja outros artigos seção Áudio. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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