最新BH1417F立体声调频发射机的制作.doc

最新BH1417F立体声调频发射机的制作.doc

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1、__________________________________________________BH1417F立体声调频发射机的制作  今天笔者要介绍的是一款容易DIY的FM调频发射器,采用FM调频发射技术对立体声音频信号进行发射,使用普通的具有FM调频收音功能的接收器(如无线耳机或收音机)就可以接收。而且使用了控制频率稳定电路,使频率不再漂移。如果在DIY过程中选件和加工稍微用心一点,此FM立体声发射器发射出的立体声信号分离度可以达到50dB,失真小于0.3%,而且电路的稳定性大大加强。就收发效果而言,已基本接近正规的FM电台。一

2、、立体声调频发射电路图解析    为了降低DIY的难度,我们可以选择专用的调频发射集成电路来完成此发射器,笔者重点推荐东洋公司(ROHM)的调频立体声发射专用芯片BH1417F。BH1417F是一款集立体声调制、FM调制、频率合成和RF放人器等功能于一体的大规模集成电路,仅仅需要很少的外围元器件就能够获得优异的立体声调频信号,其内部功能框图和引脚功能如图1所示。      应用BH1417F打造立体声调频发射器的应用电路如图2所示。该电路大致分为互个部分:由BH1417F的22、21、20、19、1、2、3、4管脚配合与其连接的分立元件

3、组成立体声信号输入和立体声调制部分;15、16、17、18管脚设定载波频率;BH1417F的5、7、9、10、12管脚配合于其连接的分立元件,构成调频载波的频率振荡和射频调制部分;13、14管脚外接晶体振荡器形成系统时钟;6、8为电源部分;11脚与外部连接的元件构成调频信号发射部分。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________     收集于网络,如有侵权请联系管理员删除_____________________________________

4、_____________立体声信号通过1、22脚输入,配合2、3、20、21这几个管脚外部的阻容组合,完成立体声信号的低通、预加重和调制,调制后的复合信号通过5脚输出。15、16、17、18脚输入的频率代码经过解码和鉴相后,由7脚输出PLL振荡器的控制信号VCO。此VCO控制外部的分立元件组成的高频振荡电路产生FM调频的载波信号,并通过一个达林顿三极管2SD2142对5脚输出的复合立体声信号进行FM频率调制。调制后的信号通过9脚输入到BH1417F,经过内部的射频放大器放大后的射频信号由11脚输出。输出后的信号可以直接接到发射天线上进

5、行发射,或者输入到射频功率放大器进行放大后发射,以扩大发射距离。13、14脚需要外接7.6MHz的晶体振荡器,提供给BH1417F内部的鉴相、立体声信号调制等部分所需要的稳定时钟。    由BH1417F内部工作昕需的时钟部是来自7.6MHz的晶振,而晶振的工作频率一般都十分稳定。外部调频载波信号和载波调制电路都使用VCO(压控振荡)控制的PLL(锁相环)电路进行工作,锁相环电路也足以频率稳定性著称,在大多数通信电路中部用来稳定系统频率和产生系统时钟。所以,由BH1417F组成的调频发射器发射频率十分稳定,不会在发射过程中出现跑频或者自

6、激振荡。    如果完全按照技术白皮书来依葫芦画瓢,在实际的DIY过程中你会发现图2中的一些元件并不好找。因此,为方便读者进行实际制作,笔者对电路和元件稍做了改动,并优化了一部分比较重要的元件,经过实际试验达到了不错的效果(图3)。    由于存在音频相关电路,所以相关的器件需要选择对音频重放有利的型号。如图中涉及到音频信号耦合的电容,一般选用无极性的大厂CBB,甚至WIMA的MKP此类发烧音响用电容也不过分。图3中标示出的元件是经过重新改动的,其参数如表1所示。 表1:改动后电路中使用的主要元件 R1电阻1/4W47kΩ选用5色环金属

7、膜的较好 R2电阻1/4W47kΩ选用5色环金属膜的较好 R3电阻1/4w3.3kΩ选用5色环金属膜的较好 R4电阻1/4W6.9kΩ选用5色环金属膜的较好 C1无极性电容1uF选用无感XBB系列较好好 C2无极性电容1uF选用无感CBB系列较好 C3无极性电容1uF选用无感CBB系列较好 C4电解电容22uF选用损耗角小的系列较好 C5电解电容22uF选用损耗角小的系列较好 Q1高频三极管9018β值尽量高 Q2高频三极管9018β值尽量高 L1电感5T直径0.6~1毫米漆包线绕制5圈,线圈直径4毫米左右    改进后的电路,把电位器

8、换成了普通的电阻,达林顿三极管用两个常用的9018来组合,去掉了天线输出部分的“GFWB3”这个极难采购的带通滤波器,并优化了音频回路中的信号质量,对于提高可制作性和信号发射质量有很大的帮助。这样,在具体D

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