本電路(見圖5)的核心器件為立體聲專用芯片BA1404。很多調頻立體聲模塊均將BA1404和外圍元件封裝在一個塑料或金屬外殼內制成,只露出電源輸入、音頻輸入、射頻輸出引線,只要了解BA1404以后,就知道調頻立體聲模塊內部是怎么一回事了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自音源的立體聲音頻信號經R1、R2、R5、C1、C3、C5(R4、R3、R6、C2、C4、C6)組成的網絡耦合到BA1404。經IC內部左(右)聲道放大,再進行平衡調制,調制后的復合信號從IC的第{14}腳輸出,后與第{13}腳上的導頻信號通過R9、C15、R10、C16、C17構成的網絡進行混頻,混頻后的復合信號進入IC的{12}腳,對IC的{8}、{9}、{10}腳,C20~C22及L3組成的電容三點式振蕩器進行調頻,IC的{10}腳上已調制的射頻信號經內部放大后從第{7}腳輸出,經C18、L2選頻后送至天線TX1。要實現調頻立體聲,BA1404的{5}、{6}腳需外接38kHz晶體,但業余制作時的確很難購得38kHz的專用晶體,所以在無該晶體的情況下,可以參考虛線內的電路,用分立元件制作一個38kHz振蕩器,該38kHz信號經過R8、C10送入IC第{5}腳。制作時,L1可用收音機中頻變壓器TTF-2-1、TTF-2-2或TTF-2-9等,同時注意引腳的連接不要搞錯,{3}腳接地,{2}腳接V1的發射極,{1}腳為反饋和輸出腳。通過調整其磁芯可以獲得頻率較穩定、幅度足夠高的38kHz信號。特別值得注意的是,C8宜選0.033μF的滌綸電容,不宜選擇瓷片電容,因為瓷片電容的穩定性較差,容易出現振蕩頻率不穩,調頻立體聲工作不正常的現象。 由于BA1404的高頻振蕩是電容三點式振蕩器,所以頻率的穩定性較差,于是本電路不用原來的高頻振蕩器,改用外接頻率較穩的改進型電容三點式振蕩器的方法,可滿足業余調頻廣播和調頻無線耳機的要求。如ZN-2001型調頻立體聲無線耳機的發射部分就采用了改進后的電容三點式振蕩電路。立體聲復合信號經V2電壓放大后,通過C26、R14直接加在V3基極實現頻率調制。其特點是根據用戶需要,可以用螺絲刀在機殼外調整L4的電感量,使其能在88~108MHz范圍內自由調節,避開當地調頻廣播電臺的頻率。該機另一特點是:電路板上已留有1~5W功率擴展部分,如校園廣播時就可將該部分的元件裝上,調試后即可投入使用。但值得注意的是,若該無線耳機在增加功率后,仍然采用機上的鞭狀天線發射,則強烈的射頻信號將產生自身干擾,造成聲音失真、有交流聲或無聲,所以一定要通過50Ω專用的通信電纜將射頻信號在室外發射。在裝調功率擴展部分時,可以用如圖5所示的射頻檢測器調整各級諧振狀態。將射頻檢測器的輸入端(1kΩ電阻的一端)先接在前級放大三極管的集電極,調整集電極上的電感線圈,使射頻檢測器輸出端的電壓最高,然后按同樣的方法逐級向后級調整,再檢測天線端,最后統調各級電感線圈,使輸出電壓最高,即告完成。與紅外無線耳機相比,調頻立體聲無線耳機的主機(發射機)與接收機之間可以隔著墻壁正常使用,而紅外線耳機則不能。另外,普通紅外線耳機無立體聲功能,所以調頻立體聲無線耳機更適用,欣賞音樂時,更悅耳動聽。 若安裝了室外天線,即使很微弱的射頻信號也能傳很遠,所以制作一副良好的天線比單純提高發射功率有效得多。制作一副水平極化、全向發射的天線比較麻煩,且一般的調頻廣播電臺也采用水平極化方式,為了不產生干擾,所以筆者在此為讀者介紹一種組裝簡易,效率較高的垂直極化天線。由于人在移動時用耳機線兼作收音機天線收音時,耳機線是垂直的;汽車收音機的天線也近似垂直,所以垂直極化更適合移動接收。該天線采用通信機專用的50Ω傘狀天線,如圖6所示,天線座上有4根或7根振子,每根長約0.75m,垂直的一根為發射天線的主振子,斜著向下的3根或6根振子共同組成模擬地,它們之間的角度是均勻的,主振子與組成模擬地的各振子之間的角度也按要求固定了,整個天線的阻抗為50Ω,10MHz帶寬內增益約2dB,駐波小于1.2。 許多場合傳輸的是數字信號,所以可以參考圖7的電路,增設幾個元件即可實現發射機的無線數字化傳輸了。 ?四川 楊虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA1404是日本東洋公司的產品,工作電壓范圍1~3V,該電路是由FM立體聲混合器、38KHZ振蕩器、FM調制器和高頻放大器組成的單片集成電路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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摘自調頻發燒 工作原理(見圖一):立體聲音頻信號經加重和匹配網絡由1、2腳輸入,經放大后進入FM立體聲混合器,產生一個由L+R主信號和L-R的副信號組成的立體聲復合信號經緩沖放大后從14腳輸出(16、17腳可對復合信號的參數調節,可控制左右平衡度);4、5、6腳的外部分立元件與內部電路組成38KHZ振蕩器產生38KHZ信號經緩沖放大后分別供給混合器和1/2分頻器,38KHZ信號經分頻器得到一個19KHZ的導頻信號從13腳輸出;從13、14腳輸出復合信號和導頻信號經匹配網絡由11腳進入FM調制器(9、10腳的外圍分產元件確定振蕩頻率)產生一個調頻信號,經放大后由7腳輸出;2腳為AF偏置,3腳為AF接地點,8腳是RF接地點,15腳為電源正極。(注:11腳輸出一個參考電壓方便外圍分立元件對振蕩頻率進行控制,這里沒采用。)第7腳的信號最后經μpc1651放大輸出。
制作要點:電路可以在萬用電路板上密集安裝,要將多余的銅點去掉;13、14腳上的電阻僅為參考值,由于其值對立體聲分離度有關系,要按實際情況定值;L為鐵殼可調電感,其參數與頻率相關,這里是穩頻的關鍵,要小心;如果要用市電供電,要注意電源,由于電流不大,可用分立式的濾波穩壓電源;μpc1651的工作電壓為5V,不得超出,容易燒毀。 實驗小結:由于《電子報》BBS上有許多網友要求詳細的調頻立體聲發射器資料,所以本人重新收集了有關資料,對簡易的分立式、合并式、一體化的調頻立體聲發射機進行實驗,覺得這種BA1404+μpc1651的搭配最容易制作和調試,且頻率穩定度相當高(相對于以前BA1404的電路),發射功率不會超出法定范圍。愛好者不實際制作中往往會發現38KHz的晶振是個大難題,如果直接用電容代替,則立體聲效果全無,本站特地進入一些38KHz的小柱型晶振供愛好者使用,BA1404制作的立體聲發射器除了頻率不能預置外,其聲道分離度已達發燒級的要求,現今雖有1417等新款上市,但由于價格等因素不能被普通發繞友接受,新品的性能較1404比,分離度接近,因為有鎖相頻率預置功能,頻率的穩定性比1404有所提高,但這只是在普通制作的情況下的比較,如果設計電路板時考慮到這些,把高低頻部分分開,高頻走線能短盡量短,周圍布好地線,減小和外部的影響,調頻電感用有骨架的可調電感,能用貼片電容最好,這樣做出來的板子可以說是高質的了,在無外界強大的冷熱影響下頻率也相當穩定。 |
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