?????? 本電路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,只露出把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源"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。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。
調頻立體聲發射機電路圖_BA1404
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