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DIY Simples e Econômico - Como Fazer um Transmissor FM?

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




Você está relutante em comprar transmissores de transmissão de rádio FM por causa do preço alto e não está familiarizado com o princípio de funcionamento? Por que não DIY um transmissor de transmissão de rádio FM simples e prático ou um transmissor FM primeiro? Este tutorial lhe dará uma introdução detalhada sobre como fazer e montar um transmissor de transmissão FM funcional, seja você amador ou veterano, com apenas alguns minutos de leitura e um pequeno custo de material, você pode aprender como fazer e montar um simples e prático transmissor de transmissão de rádio FM. Além disso, este tutorial pode não apenas melhorar sua habilidade prática, mas também economizar na compra de equipamentos caros e nos custos de manutenção. Prepare-se!


Qualquer pessoa pode comprar uma antena FM e iniciar sua própria estação de rádio. Tudo que se precisa é o equipamento certo e, claro, uma licença FCC, que não é terrivelmente difícil de obter. Se você já sonhou em ter sua própria estação de rádio, é tão fácil quanto encontrar um distribuidor de equipamento de transmissão FM especializado em vendas de antenas para transmissão de rádio. FMUSER pode tornar seu sonho realidade. Somos especializados em equipamentos de transmissão de rádio e até mesmo ajudamos nossos clientes a obter sua licença FCC, se necessário. Podemos até ajudá-lo a construir sua estação de rádio. Temos os preços mais baixos em todo o equipamento de que necessita para a sua emissão de rádio. Contato FMUSER hoje!


O compartilhamento é cuidar!


Se você está procurando como fazer uma antena transmissora FM de longo alcance, por favor, visite este tutorial:

Como fazer DIY sua antena de rádio FM | Tutoriais e princípios básicos da antena FM caseira




Conteúdo

1. Coisas que você deve saber antes de começar
2. Criação de um transmissor de transmissão de rádio FM simples 
3. Como fazer um transmissor FM de longo alcance de 5 km?
4. Como fazer um transmissor FM de baixa potência?
5. Como fazer um transmissor FM muito simples?
6. Como fazer um transmissor FM IPOD simples?



Transmissor de transmissão de rádio FM de baixo custo com melhor orçamento em 2021

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1. Coisas que você deve saber antes de começar


O que é Frequência Modulada (FM)?

A modulação de frequência é uma técnica ou um processo de codificação de informações em um determinado sinal (analógico ou digital), variando a frequência da onda portadora de acordo com a frequência do sinal de modulação. Como sabemos, um sinal modulante nada mais é do que informação ou mensagem que deve ser transmitida após ser convertida em um sinal eletrônico ...>> Mais


Veja também: Qual é a diferença entre AM e FM?


Como funciona um transmissor FM?

O transmissor de transmissão de rádio FM é um dos equipamentos mais importantes necessários na transmissão de rádio. Sua função é obter som e transmiti-lo para vários receptores em uma determinada área por meio de uma antena (a cobertura da área de transmissão é afetada por muitos fatores, como a posição de instalação da antena transmissora, o clima ou a potência do Transmissor de transmissão de rádio FM, etc.)


O processo de transmissão de informação sonora (radiodifusão) parece simples, mas na verdade é o resultado da coordenação de diferentes componentes do transmissor de radiodifusão FM


A seguir estão os componentes de funcionamento do transmissor de transmissão de rádio FM típicos e seus princípios de funcionamento:


Nome
Gráfico de Amostra
Funções
A fonte de alimentação

Fornecendo um sinal elétrico para operar o transmissor.
O oscilador

Criando a corrente alternada, uma onda portadora, que o transmissor envia pela antena.
O modulador

Adicionando informações à onda portadora. No caso de FM (modulação de frequência), o modulador aumenta ou diminui ligeiramente a frequência da onda portadora.
TheAmplifier

Aumentando a potência da onda. Amplificadores mais potentes permitem uma área de transmissão maior.
A Antena

Converter o sinal amplificado em ondas de rádio.



Como funciona uma antena FM?


As pessoas costumam chamar antenas de antenas. Para estações de rádio FM, as antenas geralmente se referem às antenas de transmissão de rádio FM. Existem dois tipos de antenas. Eles são instalados na extremidade de transmissão (correspondente ao transmissor de transmissão de rádio FM) e na extremidade de recepção (receptor de rádio FM) Embora estejam instalados em localizações geográficas diferentes, eles são semelhantes em termos de seus princípios de funcionamento.


Veja também: Como fazer DIY sua antena de rádio FM | Tutoriais e princípios básicos da antena FM caseira


Tanto a antena na extremidade de transmissão quanto a antena na extremidade de recepção atuam nas ondas de rádio. A principal função da antena na extremidade transmissora é receber e transmitir os sinais elétricos gerados pelo transmissor de rádio FM e transmiti-los, enquanto a antena na extremidade receptora é responsável por receber essas ondas de rádio. aceno. Vale ressaltar que essas ondas de rádio podem viajar uma distância considerável (até mesmo podem ser transmitidas para o espaço sideral). Portanto, se você deseja receber essas ondas de rádio transmitidas a longa distância, o receptor deve ser muito potente, caso contrário é fácil Causar vários problemas, como problemas de interferência de ruído.




Em aplicações práticas, as informações de transmissão (como várias músicas, comerciais, etc.) que recebemos por meio de vários dispositivos, como rádios, são na verdade o sinal de onda de rádio enviado pela estação de transmissão na extremidade de transmissão.

Depois que a estação de transmissão registra as informações que precisam ser transmitidas por meio de um determinado dispositivo (esse equipamento geralmente é um microfone), o transmissor de transmissão de rádio FM converterá as informações de transmissão em energia elétrica e, em seguida, a energia elétrica das informações de transmissão continuará para aumentar através da antena FM e aumentar a força do sinal ou aumentar a potência durante o pico. Durante este período, os elétrons na corrente elétrica que surgem para frente e para trás ao longo do comprimento da antena para criar radiação eletromagnética (ondas de rádio) e irão transmitir dados na velocidade da luz, e então Estas ondas de rádio serão capturadas pelo as antenas de outros receptores são convertidas e, finalmente, os sinais das ondas de rádio são convertidos de corrente elétrica em som e dados a serem recebidos pelo ouvinte.


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2. Criação de um transmissor de transmissão de rádio FM simples

FMUSER explicou em detalhes a definição de FM, o princípio de funcionamento do transmissor de rádio FM e do receptor de FM na primeira parte. Nesta parte, FMUSER fornecerá vários métodos para fazer transmissores FM simples para sua referência.



Faça seu próprio transmissor FM


Para criar um transmissor de rádio simples, o que você deseja fazer é criar uma corrente elétrica que muda rapidamente em um fio. Você pode fazer isso conectando e desconectando rapidamente uma bateria, desta forma:



Quando você conecta a bateria, a tensão no fio é de 1.5 volts, e quando você a desconecta, a tensão é zero volts. 


Ao conectar e desconectar uma bateria rapidamente, você cria uma onda quadrada que oscila entre 0 e 1.5 volts.


A melhor maneira é criar uma corrente elétrica de variação contínua em um fio. A forma mais simples (e mais suave) de uma onda de variação contínua é uma onda senoidal como a mostrada abaixo:



* Uma onda senoidal flutua suavemente entre, por exemplo, 10 volts e -10 volts.


Ao criar uma onda senoidal e transmiti-la por um fio, você cria um transmissor de rádio simples. É extremamente fácil criar uma onda senoidal com apenas alguns componentes eletrônicos - um capacitor e um indutor podem criar a onda senoidal, e alguns transistores podem amplificar a onda em um sinal poderoso. Ao enviar esse sinal para uma antena, você pode transmitir a onda senoidal para o espaço.


Veja também: Os 9 melhores transmissores de transmissão de rádio FM, atacadistas, fornecedores e fabricantes da China / EUA / Europa em 2021


Transferência de informação


Se você tem uma onda senoidal e um transmissor que a transmite para o espaço com uma antena, você tem uma estação de rádio. O único problema é que a onda senoidal não contém nenhuma informação. Você precisa modular a onda de alguma forma para codificar as informações nela. Existem três maneiras comuns de modular uma onda senoidal:


Modulação de pulso - No PM, você simplesmente liga e desliga a onda senoidal. Esta é uma maneira fácil de enviar código Morse. PM não é tão comum, mas um bom exemplo disso é o sistema de rádio que envia sinais para relógios controlados por rádio nos Estados Unidos. Um transmissor PM é capaz de cobrir todos os Estados Unidos!






Modulação de amplitude - ambas as estações de rádio AM e a parte da imagem de um sinal de TV usam modulação de amplitude para codificar informações. Na modulação de amplitude, a amplitude da onda senoidal (sua tensão de pico a pico) muda. Assim, por exemplo, a onda senoidal produzida pela voz de uma pessoa é sobreposta à onda senoidal do transmissor para variar sua amplitude.





Modulação de frequência - estações de rádio FM e centenas de outras tecnologias sem fio (incluindo a parte do som de um sinal de TV, telefones sem fio, telefones celulares, etc.) usam modulação de frequência. A vantagem do FM é que ele é amplamente imune à estática. Em FM, a frequência da onda senoidal do transmissor muda ligeiramente com base no sinal de informação.


Depois de modular uma onda senoidal com informações, você pode transmitir as informações!


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3. Como fazer um transmissor FM de longo alcance de 5 km?


Aqui estamos apresentando um transmissor FM de longo alcance que pode cobrir uma distância razoável de quilômetros 5 / 3 milhas e além com uma potência de RF de um watt com detalhes de circuito completo, lista de materiais e procedimento de teste. Com 12 volt DC, ele fornecerá potência de RF de watt 1. Com a antena Yagi, parecendo com os primeiros dias da antena de TV com tubos de alumínio no transmissor e no receptor, olhando um para o outro na linha de distância de visão, o alcance pode ser de até 5 km / 3 milhas.



Este transmissor FM possui estágios 3 RF. 


A (VFO) Oscilador de frequência variável (30 mw), 

Um estágio de driver de classe C (150 mw) como buffer e 
Um amplificador de potência de RF final classe C (1 Watt) 

Basicamente, cada transmissor de FM tem que ter um oscilador controlado por voltagem (VCO - Voltage Controlled Oscillator). Este é um oscilador de alta freqüência cuja freqüência de saída muda com base na tensão aplicada em um determinado ponto de controle. Este é um oscilador de frequência variável (VFO) .Q1 com componentes associados formam o VFO. A saída do VFO é alimentada para o Q2. Q2 sendo um buffer não carrega o VFO, mas amplifica somente a energia. Esta saída é alimentada ao amplificador de potência de RF final Q3, cuja saída alimenta o circuito sintonizado. Vários capacitores C 4,8,9,10 são usados ​​no barramento de alimentação para filtrações HF. Se alguém alimenta o transistor VFO Q1 diretamente com um microfone em sua base, ele se torna um circuito transmissor de FM. 

O pacote Q2 tem que ser do tipo "TO 92-B" (um pouco maior que o pacote BC547) e não é simples TO 92, que é um pouco menor em tamanho (igual ao pacote BC547). Além disso, observe que as configurações de pinos são diferentes para esses tipos 2. No caso do pacote TO92 ser usado, aumente o valor de R7 para 56 ohms 1 / 2 watt falhando, o qual deve queimar. Mas este pacote TO92 pode afetar o intervalo 

Q3 tem que ser 2N3866 com um dissipador de calor para o intervalo adequado. No entanto 2N 2219 pode ser usado, mas comprometerá o alcance drasticamente 


Veja também: O que é o filtro Low Pass e como construir um filtro Low Pass?



Teste:  


Inicialmente, use um simples fio simples 75CM que permaneça reto como antena para obter um alcance de cerca de 100-200 metros no interior. Antenas telescópicas de comprimento semelhante também são aceitáveis ​​para testes, o que dará apenas uma gama de contadores 100-200. Mas nunca ultrapasse o comprimento do fio da antena 79 CM, pensando que ele cobrirá um alcance maior. De fato, se você fizer isso, o alcance diminuirá. 


A freqüência do transmissor pode ser ajustada com 88 para banda de 108 MHz FM ajustando o TR1 (Trimmer 1) do VFO ou alterando o espaçamento entre a bobina L1. 



Ajuste de Freqüência: 


NOTA: Não tente testar a unidade de tarde à noite, porque nessa hora muitas estações FM poderosas estarão ativas. Teste-o apenas durante o dia. Algumas pessoas tiveram problemas com este circuito se não soldou corretamente. O maior problema é não saber se está oscilando, já que a frequência está fora da faixa da maioria dos osciloscópios simples. Pode ser necessário o uso de um contador de frequência RF, que é muito caro. Então, para saber que ele oscila, e só ter que descobrir em que freqüência, a maneira mais simples é colocar um celular com rádio FM (ou qualquer rádio FM) em modo de busca perto do seu transmissor para ouvir algum som enquanto você toca no microfone. Observe que muito perto do transmissor haverá várias frequências respondendo ao microfone e uma delas ficará confusa. Então vá, pelo menos 30 metros de distância do transmissor após o teste inicial conforme verificado acima. Nesse local, o visor mostra apenas uma frequência, para a qual obtém o melhor som claro e todas as outras frequências fornecem um som sibilante, que é a frequência em que o transmissor está operando. Ajuste o trimmer TR1a muitíssimo (cerca de 1 grau) pouco no sentido horário ou anti-horário, a freqüência de transmissão vai mudar. Depois coloque o celular para buscar novamente e encontrar a freqüência. Se estiver muito perto de um transmissor poderoso, você não obterá o alcance. Altere a frequência novamente para ir para 106 MHz, onde normalmente não ocorre nenhuma transmissão comercial. 



O ajuste de distância, após conectar uma antena Yagi ou GP:


O alcance da transmissão é ajustado por TR2. Para isso use um multímetro no modo de corrente 250 mA DC em série com a alimentação de voltagem 12 e depois ajuste o trimmer TR2 enquanto a corrente estiver no máximo. Ajuste a corrente para cerca de 75 mA (em 12 Volt DC fornecido por um bom adaptador) ou a corrente de pico do trimmer 2 para dizer sobre 85 mA. A partir do pico, enquanto você gira no sentido horário, a corrente cairá ou quando você girar no sentido anti-horário, ela também cairá. E essa é a melhor posição do TR2 para entrega total de energia à antena. Por favor, note Q3, corpo de metal redondo deve ser totalmente coberto pelo dissipador de calor preto fornecido, sem o qual vai ficar muito aquecido e, finalmente, se queimar. Em torno de 100mA a 12 volt ele deve cobrir uma boa faixa e deve estar quente, mas além dessa corrente, embora possa cobrir uma faixa maior, ele deve ficar muito mal aquecido e provavelmente falhará.Inicialmente, tente tocar no dissipador de calor e sentir o calor. aqueça apenas como quente. Se aquecer mal desligue e reduza a corrente. 



Nota importante: 


(Não use uma chave de fenda metálica. Você tem que usar um pequeno objeto não metálico de ferro para funcionar como uma chave de fenda - isso não alterará a freqüência enquanto você aproxima ou afasta a mão do aparador que normalmente acontece em um disco metálico. uma). Chave de fenda de cobre ou alumínio com topo isolado é o preferido. 



Para Long Range, use uma antena Yagi 

A saída é alimentada para um cabo coaxial (geralmente usado para TV a cabo) que é quase igual à impedância da antena Yagi (apesar de 300 Ohms) de 75 ohms pelo trimmer TR 2 do circuito sintonizado para máxima entrega de potência à carga, ou seja, o Yagi / GP antena. O transmissor nunca deve ser alimentado sem a antena (ou seja, a carga), caso em que a energia total forma uma relação de onda estacionária de SWR no transistor de potência Q3, aquecendo-o de forma insuficiente para resultar em falha. 


Veja também: O que é VSWR e como medir VSWR?



Notas 

1. É aconselhável contratar qualquer técnico em eletrônica para soldar se não houver experiência profissional anterior em soldagem e identificação de componentes. Qualquer excesso de aquecimento maior que 2 segundos pode danificar o componente. Use apenas ferro de solda 25 watt. Colocar o valor correto do resistor é o mais importante. Leia as cores cuidadosamente para verificar seu valor. Se um multímetro estiver disponível, então meça melhor em ohms / alcance Kohms. Pode não dar valor exato. Mais ou menos 10% é aceitável. Leitura de capacitores de disco de cerâmica precisam de experiência. Coloque-os corretamente. Por favor, consulte a imagem. 


2. Alguns componentes podem ter acumulado sujeira nas pernas por oxidação devido ao armazenamento. Deve limpá-los completamente para remover a sujeira com uma faca ao redor antes de soldar. O transistor de metal como exemplo, como visto no pacote. Limpe melhor todas as pernas componentes, mesmo que elas não tenham sujeira. 

3. Se os pinos do aparador não estiverem dentro dos furos, tente fazer com que os furos do PCB fiquem maiores por um alfinete pontiagudo. 

4. Monte o dissipador de calor preto no transistor de metal antes de montar no PCB. 

5. A solda corta as peças das pernas do resistor ao microfone e solda-as ao PCB pela polaridade adequada. O corpo é -ve. 

6. Mantenha as pernas dos transistores pelo menos 5 mm acima do PCB e todas as pernas e bobinas do resistor na posição dormir o mais próximo possível do PCB. Os capacitores estão de pé, como de costume, mas soldam as pernas o mais curtas possível à placa. 

7. As bobinas são revestidas super esmaltadas. Não fique com a impressão de que eles são de cobre. Deve limpar suas extremidades apenas completamente para remover o esmalte com uma faca antes de soldar. 

8. Deve-se dar um toque na bobina no 1, depois do 1 virar raspando com uma faca o esmalte em um ponto e então usar qualquer pedaço de cobre cortado do resistor (não fio de ferro) para soldar lá e conectar a extremidade do fio ao buraco no PCB. 

9. L3 e L4 devem estar em graus 90 entre si. 

10. Limpar a sujeira e ferrugem nas pernas, como explicado, é muito importante. Todos os técnicos sabem disso. Um iniciante deve entender isso. Caso contrário, esses componentes nunca pegarão solda. 

11. Pode usar a bateria de voltagem 9 soldando o vermelho para + ve e preto para -ve. Para usar no volt 12, o conector DC possui pinos 3. O pino central é 12v + e outros pinos 2 são para voltagem 12. Ligue o mesmo em conformidade com pequenas peças de arame. Vermelho +, preto - para o soquete DC.








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4. Como fazer um transmissor FM de baixa potência?


Aqui está o esquema, teste padrão da placa PC, e as peças de posicionamento para um transmissor de baixa FM alimentado. O alcance do transmissor, quando funcionando em 9V é de cerca de 300 pés. Executá-lo a partir 12V aumenta a gama de cerca de 400 pés. Este transmissor não deve ser utilizado como um quarto ou telefone erro.



esquemático
PC Board layout e as peças de
Parte
Quantidade total
Descrição
substituições
C1
1
0.001uf Disc Capacitor

C2
1
5.6pf Disc Capacitor

C3, C4 
2
10uf capacitor eletrolítico 

C5
1
C5 1 tampa ajustável 3-18pf 

R1
1
270 1 Ohm / 8W Resistor
270 1 Ohm / 4W Resistor
R2, R5, R6 3
4.7k 1 / 8W Resistor
4.7K 1 / 4W Resistor
R3
1
10k 1 / 8W Resistor
10K 1 / 4W Resistor
R4
1
100k 1 / 8W Resistor
100K 1 / 4W Resistor
Q1, Q2
2
2N2222A NPN Transistor 2N3904, NTE123A
L1, L2
2
5 Vire Air Núcleo da bobina 
microfone
1
Electret microfone 
MISC
1
9V Battery Snap, PC Board, Arame para antena 


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5. Como fazer um transmissor FM muito simples?


Este teste de amostra mostra como construir um transmissor FM muito simples de treze componentes, uma placa de circuito impresso (PCB) e uma bateria de 9v. Este projeto foi projetado para ser montado em um PCB, mas você não precisa. Você pode construir o projeto na placa Vero (strip board) ou qualquer outro estilo de pitch de 0.1 ”de placa de projeto. Se você quer apenas experimentar este circuito, não precisa nem de uma placa; você pode apenas soldar os componentes e deixar o projeto concluído descansar na bancada. Não importa o estilo que você escolher, tente manter todos os terminais de componentes bonitos e curtos. Você também pode fazer o PCB muito menor do que o mostrado aqui, que tem aprox. 3 cm quadrados. Este é um bom tamanho para manter a unidade pequena, mas mais agradável de trabalhar para iniciantes. Se você quiser fazer um muito pequeno, pode usar todas as peças SMT.


Veja também: Como eliminar o ruído no receptor AM e FM?



Selecionando a faixa de frequência operacional


O valor do capacitor C5 controla a faixa de frequência de transmissão.

No Reino Unido, os receptores de rádio FM domésticos cobrem cerca de 88 - 108MHz.

A tabela a seguir mostra uma faixa de frequência aproximada que pode ser esperada para diferentes valores de C5.

Estes são apenas aproximados porque a frequência é determinada pelo L1 e a especificação dos transistores, mas essas faixas foram observadas na unidade protótipo. Observe também que quanto mais próximos os enrolamentos da bobina estiverem, menor será a frequência. Comprimir levemente a bobina reduziu a frequência de transmissão em mais de 1 MHz.


C5 Value Lower Freq. Freq. Superior
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

Nota: Diferentes marcas de capacitores darão diferentes frequências.

Eu pessoalmente escolhi uma frequência que estava fora do FM doméstico, para não incomodar ninguém; e ninguém mais pode "sintonizar" por acidente. No entanto, se você não tiver um receptor de comunicações, terá que escolher uma faixa de freqüência que pode receber com seu equipamento de rádio FM.


Enrolando a bobina


A primeira coisa a fazer é enrolar e montar a bobina. A bobina é simplesmente um comprimento de fio de cobre de 0.6 mm / 22swg enrolado em uma bobina. Pegue um fio de cobre nu de 10 cm e enrole-o em um molde adequado; a lâmina de uma chave de fenda ou agulha de tricô é ideal.


Você precisará de 4 a 6 voltas e pode ter que experimentar aqui. 6 voltas deram ao meu protótipo uma frequência de transmissão de cerca de 120 MHz. Uma bobina com menos voltas deve reduzir a frequência.


Montagem da bobina na placa


Uma vez que a bobina foi enrolada, deixe-a no formador de enrolamento por enquanto para que ela não se deforme durante a montagem. Coloque cada extremidade da bobina no orifício correto do PCB, esticando a bobina conforme necessário para que seus enrolamentos fiquem uniformemente espaçados. Vire o PCB e solde em ambas as extremidades da bobina.



As três imagens acima mostram como o fio da derivação central da bobina é feito e então fixado na bobina.
Solde o fio de derivação central para a posição central aproximada da bobina. Quando estiver seguro, vire o PCB e solde o fio no trilho e remova o excesso de fio.


Solde os componentes restantes


Em seguida, monte os componentes restantes, exceto os transistores, na ordem em que você se sentir mais confortável.

Por último, você precisa montar os transistores Q1 e Q2, e você precisa ter MUITO cuidado para inseri-los da maneira correta. Dependendo de quais transistores você usa, pode ser necessário dobrar algumas das pernas uma em torno da outra. Se você precisar fazer isso, certifique-se de que eles não se toquem.

Agora solde os fios do clipe da bateria de 9 volts, certificando-se de obter o positivo e o negativo da maneira correta.


Conectando o microfone


Quando chega a hora de soldar o microfone, você precisa ser cuidadoso. Na base do microfone, haverá duas almofadas de solda. Se você olhar com atenção, um dos eletrodos deve ser conectado ao gabinete; este é o negativo.

Se você conectar o microfone da maneira errada, ele não funcionará e provavelmente irá danificá-lo.


Observe acima de C1 na figura 6, há um pequeno fio de link - LNK.
Isso permite que a alimentação seja aplicada ao microfone via R1. Se você decidir não usar este tipo de microfone ou conectar o transmissor a outra fonte de áudio, você deve remover este link.


Transmissor FM concluído


Você não precisa de nada inteligente em termos de antenas para este transmissor. Quanto mais comprido for o fio da antena, maior será o alcance da transmissão, mas para teste, basta conectar um comprimento de 25 cm.

Certifique-se de que a outra extremidade da antena não entra em contato com nada; isso inclui qualquer parte do circuito ou qualquer coisa que possa ser aterrada.


Quando terminar, você deve acabar com algo parecido com a imagem à esquerda.


Primeiro testa o receptor FM mostrando 119.9 MHz


Ok, agora vamos para a parte complicada. Supondo que você conectou tudo corretamente, então dependendo dos transistores usados, tolerância dos componentes, características de sua bobina e posição do capacitor do trimmer, quando você conectar a bateria você estará transmitindo áudio em algum lugar na banda FM, provavelmente entre 80 MHz e 150 MHz.


Coloque o seu transmissor FM perto de um rádio FM e LENTAMENTE comece a sintonizar de um lado a outro da banda. Ao sintonizar o rádio com uma das mãos, continue batendo suavemente no microfone do transmissor com a outra. Em algum ponto, você deve começar a ouvir as batidas. Ao sintonizar, você precisa experimentar para encontrar a frequência exata. Quando encontrar a frequência, anote-a e continue um pouco mais. Às vezes, você pode encontrar um sinal mais forte um pouco mais abaixo no dial.

Aqueles que usam um receptor de comunicações ou scanner devem selecionar WFM ou Wide FM, se disponível.



Mudando a frequência de transmissão


Bobina esmagada para diminuir a frequência

Com os valores dos componentes especificados, minhas duas unidades de teste surgiram em torno da mesma frequência.

Então, “esmaguei” a bobina ligeiramente; quase certamente uma ou mais das curvas estão agora em curto-circuito (veja a fig. 10) e isso imediatamente reduziu a frequência de transmissão.

A frequência caiu para cerca de 110.9 MHz
Ao sintonizar o transmissor, não toque em nenhuma parte do circuito, pois isso fará com que a frequência de saída flutue.

Agora o microfone usado tem um amplificador de áudio embutido (veja a Figura 7) e não estou brincando, ele pode ouvir uma formiga assoando o nariz a 50 metros. Se você apenas falar suavemente perto do microfone, provavelmente soará distorcido porque você sobrecarregará a entrada.

O PCB foi projetado usando o software DipTrace PCB e há uma versão gratuita deste produto disponível para download que pode ser usada para modificar / imprimir a folha. Você encontrará a folha PCB original para download no final deste artigo.
Uma pergunta que frequentemente se faz é "qual é o alcance da transmissão?".

O problema de tentar responder a esta pergunta é que depende de muitos fatores externos, incluindo, número e densidade de obstáculos entre o transmissor e o receptor, a sensibilidade do receptor, a quantidade e a força de outras transmissões no ou em torno do comprimento de onda escolhido que pode sobrecarregar o receptor e o tamanho das antenas de transmissão e recepção. Como um guia aproximado, supondo que uma parte clara do espectro de frequência possa ser localizada e uma bela antena longa esteja conectada ao receptor, eu tive cerca de 250 metros na cidade ou área construída com uma antena de fio de um metro no transmissor, mas com um pouco mais de distância ao ar livre, é usado alto.

Reduzir o valor de R4 aumentará o inversor para Q2, aumentando assim a saída de potência do transmissor. No entanto, se você reduzir demais o R4, reduzirá a vida útil da bateria e poderá destruir o transistor Q2.












componentes Decription Comentários
R1 2.2K 5%

R2 1.2K 5%
R3 100K 5%
R4 560 ohms 5%
C1 1UF
C2 22PF
C3 4.7NF
C4 20PF Varcap
C5 5.6PF Veja o texto sobre como escolher um valor adequado
Q1 Gen NPN Ou qualquer pequeno transistor NPN
Q2 Gen. NPN Ou qualquer pequeno transistor NPN
MC1 Eleger. Microfone
L1 Veja o Texto
A1 Veja o Texto
BT1 Clipe de bateria 9V


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Veja também: O que é QAM: modulação em amplitude em quadratura



6. Como fazer um transmissor FM IPOD simples?

Coisas usadas neste projeto

Componentes de hardware


1. TI SN74LS138N - Gatilho Schmitt de porta NAND de 4 entradas

2. LM386 - Amplificador de áudio
3. LM7805
4. Alto-falante - Para fins de teste!
5. Capacitores

O diagrama de circuito a seguir mostra o circuito transmissor de FM e os componentes elétricos e eletrônicos necessários para este circuito são a fonte de alimentação de 9V, resistor, capacitor, capacitor de ajuste, indutor, microfone, transmissor e antena. Vamos considerar o microfone para entender os sinais sonoros e dentro do microfone há uma presença de sensor capacitivo. Produz de acordo com a vibração para a mudança de pressão do ar e o sinal AC.



Em nosso circuito, o Sinal de Áudio é fornecido por um telefone ou IPod ao invés de um microfone. A pré-amplificação é feita usando o amplificador de áudio IC LM386. O 74LS138 junto com o capacitor de 22pf atua como um circuito tanque que produz uma forte frequência portadora e a modula com nosso sinal de áudio amplificado como o indutor 0.1 uH. Não temos um amplificador de RF em nosso circuito, mas ele pode ser adicionado se você precisar atingir uma faixa maior.


ele pode ser construído em uma placa de ensaio ou soldado a uma placa Perf. O circuito completo pode ser alimentado por uma bateria de 9 V. Se você estiver usando um adaptador para alimentá-lo, certifique-se de adicionar um capacitor de filtro para reduzir o ruído de comutação. O circuito usa um amplificador de áudio LM386 que atua como um pré-amplificador, este IC amplificou os sinais de áudio do dispositivo de áudio e os alimenta para o circuito oscilante.

O circuito oscilante deve ter um indutor e um capacitor. Em nosso projeto, o IC 74LS13, que é um gatilho Schmitt de porta NAND de 4 entradas, é projetado para oscilar em harmônicos de 3ª ordem, que é cerca de 100 MHz. Um capacitor de filtro nos barramentos de alimentação do IC é muito importante para fazê-lo funcionar.

O conector de áudio de 3.5 mm tem três terminais para o canal L, canal R e Terra. Encurtamos os pinos do canal para que se tornem um canal mono, conforme mostrado na imagem abaixo, e o conectamos ao pino 3 e o aterramento é conectado ao pino 2 do LM386.



Sintonizando na frequência certa


Graças à abordagem dada por Tony Van Roon, a sintonização deste circuito Transmissor FM é muito fácil em comparação com outros circuitos, uma vez que não possui um indutor ou um trimmer. Para começar, basta ligar o circuito e conectar o alto-falante ao circuito, conforme mostrado no circuito acima. Agora conecte o iPod ou qualquer dispositivo de áudio ao conector de 3.5 mm e toque a música. Você deve conseguir ouvir o áudio pelo alto-falante. Do contrário, o problema deve estar nas conexões do LM386. Se o áudio puder ser ouvido, desconecte o alto-falante e prossiga com o processo de sintonia.


Use um rádio com sintonizador e comece a girar o botão para saber em qual frequência seu oscilador está transmitindo. A melhor maneira é verificar em torno de 100 MHz, pois provavelmente funcionaria em torno desta frequência. Mantenha o volume no máximo e afine lentamente até ouvir a música que está sendo reproduzida na fonte de áudio.



Você pode tentar o seguinte se acertar uma parede

1. Se você ouvir um ruído estranho em uma determinada frequência e quiser saber se esta é a sua frequência do oscilador. Simplesmente desligue o circuito e ligue-o novamente, seu rádio deve produzir um ruído crepitante se a frequência estiver correta


2. Estenda a antena do seu rádio em todo o seu comprimento e coloque-a perto do circuito inicialmente


3. Altere a tensão de operação entre 4.5 a 5 V para alterar a frequência na qual você está transmitindo, porque às vezes sua frequência pode entrar em conflito com outra banda FM popular.


4. (Totalmente opcional) Se você tiver um capacitor variável na faixa de 0-22 pf, você pode substituir a tampa de 22 pf por este trimmer e tentar alterar seus valores.
Depois de descobrir em que frequência está trabalhando, você pode posicionar a antena na direção certa e desfrutar da música transmitida. Espero que você tenha o projeto funcionando.


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