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    उपकरण Micromitter स्टीरियो एफएम ट्रांसमीटर

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    पर पिछले! - संरेखित करने के लिए एक नाश्ता है कि एक स्टीरियो एफएम ट्रांसमीटर.

    इस नए स्टीरियो एफएम Micromitter बारे 20 मीटर की दूरी पर अच्छी गुणवत्ता वाले संकेतों के प्रसारण में सक्षम है. यह किसी अन्य स्थान में उठाया जा सकता है ताकि यह एक सीडी प्लेयर से या किसी अन्य स्रोत से संगीत के प्रसारण के लिए आदर्श है.

    क्या आप कार में एक सीडी प्लेयर नहीं है अगर उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी कार के रेडियो के लिए एक पोर्टेबल सीडी प्लेयर से संकेत प्रसारित करने के लिए Micromitter उपयोग कर सकते हैं. वैकल्पिक रूप से, आप अपने लाउंज कमरे में सीडी प्लेयर से घर के दूसरे हिस्से में या पूल के पास स्थित एक एफएम रिसीवर के लिए संकेत प्रसारित करने के लिए Micromitter उपयोग करने के लिए चाहते हो सकता है.

    यह एक एकल आईसी पर आधारित है, क्योंकि इस इकाई के निर्माण के लिए एक जलपान है और एक छोटे से प्लास्टिक की उपयोगिता बॉक्स में आसानी से फिट बैठता है. यह इसके संकेत किसी भी मानक एफएम ट्यूनर या पोर्टेबल रेडियो पर प्राप्त किया जा सकता है तो (यानी, 88-108MHz) एफएम बैंड पर प्रसारण.

    हालांकि, सिलिकॉन चिप में प्रकाशित पिछले एफएम ट्रांसमीटर के विपरीत, इस नए डिजाइन एफएम प्रसारण बैंड पर लगातार परिवर्तनशील नहीं है. इसके बजाय, एक 4 तरह डुबकी स्विच 14 पूर्व निर्धारित आवृत्तियों में से एक का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है. ये 87.7MHz चरणों में 88.9-106.7MHz और 107.9-0.2MHz से कवर दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं.

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    कोई ट्यूनिंग कॉयल

     

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    Fig.1: ROHM BH1417F स्टीरियो एफएम ट्रांसमीटर आईसी के ब्लॉक आरेख. पाठ यह कैसे काम करता है बताते हैं.

    हम पहले अक्टूबर 1988 में सिलिकॉन चिप में एक स्टीरियो एफएम ट्रांसमीटर प्रकाशित और अप्रैल 2001 में एक नए संस्करण के साथ इस पीछा किया. Minimitter करार दिया, इन पिछले संस्करणों में किसी भी अधिक का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, जो लोकप्रिय Rohm BA1404 आईसी पर आधारित थे.

     

    दोनों पहले इन इकाइयों पर, संरेखण प्रक्रिया आरएफ उत्पादन एफएम रिसीवर पर चयनित आवृत्ति मिलान है, ताकि दो कॉयल (एक थरथरानवाला का तार और एक फिल्टर का तार) के भीतर फेराइट ट्यूनिंग slugs के सावधान समायोजन की आवश्यकता है. समायोजन काफी संवेदनशील था क्योंकि हालांकि, कुछ भवन निर्माताओं को इस के साथ मुश्किल था.

    विशेष रूप से, यदि आपके पास एक डिजिटल (यानी, संश्लेषित) एफएम रिसीवर था, तो आपको रिसीवर को एक विशेष आवृत्ति पर सेट करना होगा और फिर ट्रांसमीटर आवृत्ति को "इसके माध्यम से" सावधानी से ट्यून करना होगा। इसके अलावा, थरथरानवाला और फिल्टर कॉइल समायोजन के बीच कुछ बातचीत हुई और इसने कुछ लोगों को भ्रमित किया।

    कोई आवृत्ति संरेखण प्रक्रिया के बाद से वहाँ है कि समस्या यह है कि इस नए डिजाइन पर मौजूद नहीं है. इसके बजाय, आप सभी के लिए है 4 तरह डुबकी स्विच का उपयोग ट्रांसमीटर आवृत्ति सेट और फिर अपने एफएम ट्यूनर पर प्रोग्राम की आवृत्ति डायल अप है.

    उसके बाद, यह सही आरएफ ऑपरेशन के लिए सेट करने के लिए, बस ट्रांसमीटर की स्थापना जब एक एकल कुंडल को एडजस्ट करने की बात है.

    बेहतर विनिर्देशों

    नए स्टीरियो एफएम Micromitter इकाई समय के साथ आवृत्ति बहाव बंद नहीं करता है जिसका मतलब है कि अब क्रिस्टल बंद है. इसके अलावा, विरूपण, स्टीरियो जुदाई, संकेत करने वाली शोर अनुपात और स्टीरियो लॉकिंग बहुत पहले डिजाइन की तुलना में इस नई इकाई पर सुधार कर रहे हैं. विनिर्देशों पैनल आगे की जानकारी है.

    BH1417F ट्रांसमीटर आईसी

     

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    Fig.2: यह आवृत्ति बनाम उत्पादन स्तर साजिश समग्र स्तर (पिन 5) से पता चलता है. 50kHz कम पास रोल बंद 3kHz ऊपर प्रतिक्रिया में गिरावट पैदा करता है, जबकि 15kHz आसपास 10ms पूर्व जोर, जवाब में वृद्धि का कारण बनता है.

    नए डिजाइन के दिल में BH1417F स्टीरियो एफएम ट्रांसमीटर आईसी Rhom निगम द्वारा किया जाता है. पहले ही उल्लेख किया है, यह पिछले डिजाइन में इस्तेमाल किया गया है कि BA1404 खोजने के लिए अब मुश्किल जगह.

     

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    Fig.1 BH1417F की आंतरिक सुविधाओं से पता चलता है. यह स्टीरियो एफएम प्रसारण और भी सटीक आवृत्ति लॉकिंग प्रदान करता है जो क्रिस्टल नियंत्रण अनुभाग के लिए आवश्यक सभी संसाधन circuitry के शामिल है.

    दिखाया गया है, BH1417F छोड़ दिया और सही चैनलों के लिए दो अलग ऑडियो प्रसंस्करण वर्गों, भी शामिल है. सही चैनल संकेत 22 पिन करने के लिए लागू किया जाता है, जबकि बाएं चैनल ऑडियो सिग्नल, चिप की 1 पिन करने के लिए लागू किया जाता है. ये ऑडियो संकेत तो प्रसारण करने से पहले लगातार एक 50ms समय उन लोगों के ऊपर आवृत्तियों (यानी, 3.183kHz ऊपर उन आवृत्तियों) को बढ़ा देता है जो एक पूर्व जोर सर्किट को लागू कर रहे हैं.

    असल में, पूर्व जोर प्राप्त एफएम संकेत के संकेत से शोर अनुपात में सुधार करने के लिए प्रयोग किया जाता है. यह आवृत्ति प्रतिक्रिया सामान्य करने के लिए बहाल कर दिया गया है, जिससे कि demodulation के बाद बढ़ाया तिहरा आवृत्तियों attenuate करने के लिए रिसीवर में एक पूरक de-जोर सर्किट का उपयोग करके काम करता है. उसी समय, यह भी काफी अन्यथा संकेत में स्पष्ट हो जाएगा कि फुफकार कम कर देता है.

    प्री-जोर की मात्रा पिंस 2 और 21 से जुड़े कैपेसिटर के मूल्य से निर्धारित होती है (नोट: समय स्थिर का मान = 22.7k constant x समाई मान)। हमारे मामले में, हम पूर्व-जोर 2.2μs जो ऑस्ट्रेलियाई FM मानक है, को सेट करने के लिए 50nF कैपेसिटर का उपयोग करते हैं।

    सीमित सिग्नल भी पूर्व जोर अनुभाग के भीतर प्रदान की जाती है. यह निम्न चरणों ओवरलोडिंग को रोकने के लिए एक निश्चित सीमा से ऊपर attenuating संकेत, शामिल है. बदले में खत्म-मॉडुलन रोकता है और विरूपण को कम कर देता है.

    छोड़ दिया और सही चैनलों के लिए पूर्व जोर दिया संकेत तो 15kHz ऊपर प्रतिक्रिया से रोल जो दो कम पास फिल्टर (LPF) चरणों के माध्यम से कार्रवाई की जाती है. इस rolloff एफएम संकेत के बैंडविड्थ को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक है और वाणिज्यिक प्रसारण एफएम ट्रांसमीटर के द्वारा प्रयोग किया जाता एक ही आवृत्ति की सीमा है.

     

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    Fig.3: संयुक्त स्टीरियो एफएम संकेत की आवृत्ति स्पेक्ट्रम. 19kHz में पायलट टोन की कील ध्यान दें.

    बाएँ और दाएँ LPFs से outputs एक मल्टीप्लेक्स (Mpx) ब्लॉक के लिए आवेदन किया बारी में हैं. (- सही बाएं) एक 38kHz वाहक पर फिर संग्राहक हैं जो संकेत यह प्रभावी ढंग से राशि (बाएं और दाएं) और अंतर का उत्पादन किया जाता है. वाहक तो एक डबल साइडबैंड दबा वाहक संकेत प्रदान करने के लिए (या हटाया) दबा दिया जाता है. यह पिन 19 में एक मिश्रित संकेत निर्गम (पूर्ण स्टीरियो एन्कोडिंग के साथ) देने के लिए एक 5kHz पायलट टोन के साथ एक (+) संक्षेप ब्लॉक में फिर मिलाया है.

     

    19kHz पायलट टोन के चरण और स्तर पिन 19 में एक संधारित्र का उपयोग कर स्थापित कर रहे हैं.

    Fig.3 संयुक्त स्टीरियो संकेत के स्पेक्ट्रम को दर्शाता है. (एल + आर) संकेत 0-15kHz से आवृत्ति रेंज में रह रहे हैं. इसके विपरीत, डबल साइडबैंड दबा वाहक संकेत (एलआर) 23-38kHz और 38-53kHz से एक ऊपरी साइडबैंड से फैली हुई है जो एक कम साइडबैंड है. बताया गया है, 38kHz वाहक मौजूद नहीं है.

    19kHz पायलट टोन तथापि, मौजूद है, और यह स्टीरियो संकेत डीकोड किया जा सकता है ताकि 38kHz सबकैरियर के पुनर्निर्माण के लिए एफएम रिसीवर में प्रयोग किया जाता है.

    38kHz मल्टीप्लेक्स सिग्नल और 19kHz पायलट टोन पिंस 7.6 और 13. पर स्थित 14 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर को विभाजित करके व्युत्पन्न किए गए हैं। आवृत्ति को पहले 1.9MHz प्राप्त करने के लिए चार से विभाजित किया गया है और फिर 50kHz प्राप्त करने के लिए 38 से विभाजित किया गया है। यह तो 19kHz पायलट टोन प्राप्त करने के लिए दो से विभाजित है।

    इसके अलावा, 1.9MHz संकेत एक 19kHz संकेत देने के लिए 100 से विभाजित है. यह संकेत तब भी कार्यक्रम काउंटर उत्पादन पर नजर रखता है, जो चरण डिटेक्टर के लिए आवेदन किया है. इस कार्यक्रम काउंटर वास्तव में आरएफ संकेत के एक नीचे विभाजित मूल्य outputs जो एक प्रोग्राम विभक्त है.

    इस काउंटर के विभाजन के अनुपात आदानों D0-D3 (पिन 15-18) में वोल्टेज के स्तर द्वारा निर्धारित है. उदाहरण के लिए, D0-D3 सब कम कर रहे हैं, जब प्रोग्राम काउंटर 877 द्वारा बिताते हैं. आरएफ थरथरानवाला 87.7MHz पर चल रहा है, इस प्रकार, यदि काउंटर से विभाजित उत्पादन 100kHz हो जाएगा और इस 7.6MHz क्रिस्टल थरथरानवाला (यानी, 7.6MHz 4 द्वारा विभाजित 19 द्वारा विभाजित) से नीचे विभाजित आवृत्ति से मेल खाता है.

     

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    Fig.4: स्टीरियो एफएम Micromitter का पूरा सर्किट. डुबकी स्विच S1-S4 आरएफ थरथरानवाला आवृत्ति सेट और इस IC7 की पिन 1 पर पीएलएल उत्पादन द्वारा नियंत्रित किया जाता है. इस निर्गम के बदले में अपने समाई भिन्न करने VC1 के लिए एक नियंत्रण वोल्टेज लागू होता है जो Q1 ड्राइव. पिन 5 पर समग्र ऑडियो आउटपुट आवृत्ति मॉडुलन प्रदान करता है.

    अभ्यास में, पिन 7 पर चरण डिटेक्टर उत्पादन एक varicap डायोड को लागू वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए एक त्रुटि संकेत पैदा करता है. इस varicap डायोड (VC1) मुख्य सर्किट चित्र (Fig.4) पर दिखाया गया है और पिन 9 में आरएफ थरथरानवाला का हिस्सा है. दोलन की अपनी आवृत्ति अधिष्ठापन और कुल समानांतर समाई के मूल्य से निर्धारित होता है.

     

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    Varicap डायोड इस समाई का हिस्सा है के बाद से, हम अपने मूल्य अलग से आरएफ थरथरानवाला आवृत्ति को बदल सकते हैं. आपरेशन में, varicap डायोड समाई पीएलएल चरण डिटेक्टर के उत्पादन से इसे लागू डीसी वोल्टेज के अनुपात में बदलता है.

    व्यवहार में, चरण डिटेक्टर वैरिकैप वोल्टेज को समायोजित करता है ताकि विभाजित काउंटर थरथरानवाला आवृत्ति 100kHz प्रोग्राम काउंटर आउटपुट पर हो। यदि RF फ़्रीक्वेंसी उच्च हो जाती है, तो प्रोग्रामेबल डिवाइडर से फ़्रीक्वेंसी आउटपुट बढ़ जाता है और फ़ेज़ डिटेक्टर क्रिस्टल डिवीज़न द्वारा प्रदान की गई इस और 100kHz के बीच की "त्रुटि" को "देखेगा"।

    नतीजतन, चरण डिटेक्टर वेरिकैप डायोड पर लागू डीसी वोल्टेज को कम करता है, जिससे इसकी समाई बढ़ जाती है। और यह बदले में इसे "लॉक" में वापस लाने के लिए ऑसिलेटर आवृत्ति घट जाती है।

    आरएफ आवृत्ति कम drifts विपरीत, यदि, प्रोग्राम विभक्त उत्पादन 100kHz तुलना में कम हो जाएगा. इस चरण डिटेक्टर अब इसकी समाई कम होती है और आरएफ आवृत्ति को बढ़ाने के लिए varicap को लागू डीसी वोल्टेज बढ़ जाती है कि इसका मतलब है. नतीजतन, इस पीएलएल प्रतिक्रिया व्यवस्था प्रोग्राम विभक्त उत्पादन 100kHz में तय रहता है और इस तरह आरएफ थरथरानवाला की स्थिरता सुनिश्चित करता है कि यह सुनिश्चित करता है.

    प्रोग्राम विभक्त बदल करके हम आरएफ आवृत्ति को बदल सकते हैं. हम 1079 को विभक्त सेट तो, उदाहरण के लिए, आरएफ थरथरानवाला 107.9kHz पर बने रहने का प्रोग्राम विभक्त उत्पादन के लिए 100MHz पर काम करना होगा.

    फ़्रिक्वेंसी मॉडुलन

    बेशक, ऑडियो जानकारी प्रेषित करने के क्रम में, हम आरएफ थरथरानवाला मिलाना आवृत्ति की जरूरत है. हम पिन 5 पर मिश्रित संकेत उत्पादन का उपयोग varicap डायोड को लागू नियमन वोल्टेज से करते हैं.

    ध्यान दें, तथापि, आरएफ थरथरानवाला का औसत आवृत्ति (यानी, वाहक आवृत्ति) तय रहता है कि, के रूप में प्रोग्राम विभक्त (या कार्यक्रम काउंटर) द्वारा निर्धारित किया है. नतीजतन, संचारित एफएम संकेत मिश्रित संकेत स्तर के अनुसार वाहक आवृत्ति के दोनों ओर भिन्न होता है - यानी, यह आवृत्ति संग्राहक है.

     

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    Bandpass फ़िल्टर विकल्प

    यह IC11 की पिन 1 आरएफ उत्पादन में एक अलग bandpass फिल्टर स्वीकार कर सकते हैं तो हम पीसी बोर्ड तैयार किया है. इस फिल्टर Soshin इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा किया जाता है और GFWB3 लेबल है. यह एक छोटा सा 3 टर्मिनल मुद्रित bandpass फिल्टर है और 76-108MHz आवृत्ति बैंड में चल रही है.

    इस फिल्टर का उपयोग करने का लाभ यह है कि एफएम बैंड के ऊपर और नीचे बहुत steeper rolloff है कि है. अन्य आवृत्तियों पर कम साइडबैंड हस्तक्षेप में यह परिणाम है. दोष यह है कि फिल्टर प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किल है.

    अभ्यास में, फिल्टर पीसी बोर्ड पृथ्वी को जोड़ने फिल्टर की केंद्रीय पृथ्वी टर्मिनल के साथ, 39pF संधारित्र बदल देता है. 39pF संधारित्र सुराग के बीच में एक छेद है यही कारण है कि. 39nH करनेवाला एक तार के लिंक के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, जबकि 3.3pF और 68pF capacitors और 680nH और 68nH inductors तो, आवश्यक नहीं हैं.

    सर्किट विवरण

     

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    Fig.5 (ए): यह आरेख दिखाता है कि पीसी बोर्ड के तांबे की तरफ चार सतह-माउंट भागों को कैसे स्थापित किया गया है। सुनिश्चित करें कि IC1 & VC1 सही रूप से उन्मुख हैं।

    स्टीरियो एफएम Micromitter से भरा सर्किट के लिए Fig.4 को अब देखें. जैसी कि उम्मीद थी, IC1 अन्य घटकों के एक मुट्ठी के साथ circuitry के मुख्य भाग स्टीरियो एफएम ट्रांसमीटर को पूरा करने के लिए जोड़ा रूपों.

     

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    बाएं और दाएं ऑडियो इनपुट संकेतों को 1μF द्विध्रुवी कैपेसिटर के माध्यम से खिलाया जाता है और फिर 10k consisting फिक्स्ड रेसिस्टर्स और 10kΩ ट्रिम्पॉट (VR1 & VR2) से युक्त एटेन्यूएटर सर्किट पर लागू किया जाता है। वहाँ से, संकेतों को 1μF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के माध्यम से IC22 के पिन 1 और 1 में युग्मित किया जाता है।

    ध्यान दें कि 1μF द्विध्रुवी कैपेसिटर सिग्नल स्रोत आउटपुट पर किसी भी डीसी ऑफसेट के कारण डीसी वर्तमान प्रवाह को रोकने के लिए शामिल किए गए हैं। इसी तरह, पिंस 1 & 1 पर 22μF कैपेसिटर ट्रिम्पोट्स में डीसी करंट को रोकने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि ये दोनों इनपुट पिंस आधी आपूर्ति पर पक्षपाती हैं। IC10 के पिन 4 पर 1μF कैपेसिटर का उपयोग करके इस आधी-आपूर्ति रेल को डिकॉय किया जाता है।

    2.2nF पूर्व-जोर कैपेसिटर पिंस 2 और 21 पर हैं, जबकि पिंस 150 और 3 पर 20pF कैपेसिटर कम-पास फिल्टर रोलऑफ बिंदु निर्धारित करते हैं। पायलट स्तर को पिन 19 पर एक संधारित्र के साथ सेट किया जा सकता है - हालांकि, यह आमतौर पर आवश्यक नहीं है क्योंकि संधारित्र को जोड़ने के बिना स्तर आमतौर पर काफी उपयुक्त है।

    पायलट टोन चरण 38kHz मल्टीप्लेक्स दर की तुलना में बदल दिया है क्योंकि वास्तव में, यहाँ एक संधारित्र जोड़ने केवल स्टीरियो जुदाई कम कर देता है.

    7.6MHz ऑसिलेटर को 7.6 और 13. पिंस के बीच 14MHz क्रिस्टल से जोड़कर बनाया गया है। व्यवहार में, यह क्रिस्टल एक आंतरिक इन्वर्टर चरण के समानांतर जुड़ा हुआ है। क्रिस्टल दोलन की आवृत्ति निर्धारित करता है, जबकि 27pF कैपेसिटर सही लोडिंग प्रदान करते हैं।

     

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    Fig.5 (बी): यहाँ प्लग-संचालित संस्करण बनाने के लिए पीसी बोर्ड के शीर्ष पर भागों को कैसे स्थापित किया जाए। ध्यान दें कि IC1, VC1 और 68nH & 680nH इंडक्टर्स सतह माउंट डिवाइस हैं और बोर्ड के तांबे की तरफ लगे होते हैं जैसा कि Fig.5 (a) में दिखाया गया है।

    प्रोग्राम योग्य डिवाइडर (या प्रोग्राम काउंटर) पिन 15, 16, 17 और 18 (D0-D3) पर स्विच का उपयोग करके सेट किया गया है। ये इनपुट आम तौर पर 10kΩ प्रतिरोधों के माध्यम से उच्च होते हैं और स्विच बंद होने पर कम खींचे जाते हैं। तालिका 1 से पता चलता है कि 14 अलग-अलग संचरण आवृत्तियों में से एक का चयन करने के लिए स्विच कैसे सेट किए जाते हैं।

     

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    आरएफ थरथरानवाला उत्पादन पिन 9 पर है। यह एक कोलपिट्स थरथरानवाला है और प्रारंभ करनेवाला L1, 33pF और 22pF तय कैपेसिटर और वैरिकैप डायोड VC1 का उपयोग करके ट्यून किया गया है।

    33pF निर्धारित संधारित्र दो कार्य करता है। सबसे पहले, यह L1 में प्रवाह को रोकने के लिए VC1 पर लागू डीसी वोल्टेज को अवरुद्ध करता है। और दूसरा, क्योंकि यह VC1 के साथ श्रृंखला में है, यह varicap समाई में परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है, जैसा कि पिन 9 द्वारा "देखा गया" है।

    यह, बारी में, कारण varicap नियंत्रण वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए आरएफ थरथरानवाला के समग्र आवृत्ति रेंज कम कर देता है और बेहतर चरण ताला पाश नियंत्रण की अनुमति देता है.

    इसी तरह, 10pF संधारित्र पिन 1 से L9 में डीसी वर्तमान प्रवाह को रोकता है. अपनी कम मूल्य भी देखते सर्किट केवल शिथिल युग्मित है कि इसका मतलब है और इस थरथरानवाला के शुरू में एक उच्च क्यू देखते सर्किट के लिए कारक और आसान की अनुमति देता है.

    Modulating थरथरानवाला

     

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    Fig.6: यहाँ बैटरी-संचालित संस्करण के लिए बोर्ड को कैसे संशोधित किया जाए। यह सिर्फ D1, ZD1 और REG1 को छोड़ने और कुछ तार लिंक स्थापित करने की बात है।

    संयुक्त आउटपुट सिग्नल पिन 5 पर दिखाई देता है और इसे 10μF कैपेसिटर के माध्यम से trimpot VR3 में खिलाया जाता है। यह ट्रिम्पोट मॉड्यूलेशन की गहराई निर्धारित करता है। वहां से, अनुप्रमाणित संकेत एक और 10μF संधारित्र और दो 10kors प्रतिरोधों के माध्यम से वैरिकाॅप डायोड VC1 को खिलाया जाता है।

     

    जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पिन 7 पर चरण लॉक लूप नियंत्रण (PLL) आउटपुट का उपयोग वाहक आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह आउटपुट उच्च-लाभ प्राप्त करता है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर Q1 और यह, बदले में, दो 1k and श्रृंखला प्रतिरोधों और 3.3kΩ पृथक रोकनेवाला के माध्यम से VC10 पर एक नियंत्रण वोल्टेज लागू करता है।

    2.2kors प्रतिरोधों के जंक्शन पर 3.3nF संधारित्र उच्च आवृत्ति फ़िल्टरिंग प्रदान करता है।

    अतिरिक्त फ़िल्टरिंग 100μF संधारित्र और 100 base रोकनेवाला द्वारा Q1 के आधार और कलेक्टर के बीच श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। 100 The रोकनेवाला ट्रांजिस्टर को क्षणिक परिवर्तनों का जवाब देने की अनुमति देता है, जबकि 100μF संधारित्र कम आवृत्ति फ़िल्टरिंग प्रदान करता है। Q47 के बेस और कलेक्टर के बीच सीधे जुड़े 1nF संधारित्र द्वारा आगे उच्च आवृत्ति फ़िल्टरिंग प्रदान की जाती है।

    5.1V रेल से जुड़ा 5k provides अवरोधक कलेक्टर भार प्रदान करता है। ट्रांजिस्टर बंद होने पर यह अवरोधक Q1 के कलेक्टर को उच्च खींचता है।

    एफएम उत्पादन

    संग्राहक आरएफ उत्पादन पिन 11 में प्रकट होता है और एक निष्क्रिय नियंत्रण रेखा bandpass फिल्टर को खिलाया जाता है. अपनी नौकरी के मॉडुलन द्वारा और आरएफ थरथरानवाला उत्पादन में उत्पादित किसी भी harmonics के दूर करने के लिए है. असल में, फिल्टर 88-108MHz बैंड में आवृत्तियों गुजरता है लेकिन ऊपर और यह नीचे संकेत आवृत्तियों बंद रोल.

    फिल्टर में 75 has का नाममात्र प्रतिबाधा है और यह IC1 के पिन 11 आउटपुट और निम्न एटेन्यूएटर सर्किट से मेल खाता है।

    दो 39 Two सीरीज़ रेसिस्टर और 56W शंट रेसिस्टर, एटेन्यूएटर बनाते हैं और यह एंटीना में सिग्नल के स्तर को कम कर देता है। यह संसूचक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ट्रांसमीटर 10μW की कानूनी स्वीकार्य सीमा पर संचालित हो।

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    बिजली की आपूर्ति

     

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    Fig.7: इस चित्र का तार L1 के लिए घुमावदार विवरण से पता चलता है. पूर्व में यह बोर्ड की सतह से ऊपर 13mm से अधिक नहीं बैठता है तो छंटनी करना होगा. यदि आवश्यक हो तो, जगह में धारक के पूर्व करने के लिए सिलिकॉन सीलेंट का उपयोग करें.

    सर्किट के लिए बिजली एक 9-16V डीसी plugpack या एक 6V बैटरी या तो से प्राप्त होता है.

     

    एक plugpack आपूर्ति के मामले में, सत्ता पर / स्विच S5 और रिवर्स polarity संरक्षण प्रदान करता है जो डायोड D1 बंद के माध्यम से तंग आ गया है. नियामक REG1 एक स्थिर प्रदान करता है, जबकि ZD1, उच्च वोल्टेज यात्रियों के खिलाफ सर्किट की रक्षा करता है + 5V रेल बिजली सर्किट को.

    वैकल्पिक रूप से, बैटरी आपरेशन के लिए, ZD1, D1 और REG1 इस्तेमाल किया और D1 और REG1 के लिए कनेक्शन के माध्यम से शॉर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. IC1 के लिए पूर्ण अधिकतम आपूर्ति 7V है, तो 6V बैटरी आपरेशन उपयुक्त है, एक 4 एक्स एएए धारक में जैसे 4 एक्स एएए कोशिकाओं.

    निर्माण

    एक एकल पीसी बोर्ड 06112021 कोडित और मापने सिर्फ 78 एक्स 50mm Micromitter के लिए सभी भागों रखती है. इस 83 एक्स 54 एक्स 30mm मापने एक प्लास्टिक के मामले में रखे है.

    सबसे पहले, पीसी बोर्ड मामले में बड़े करीने से फिट बैठता है की जाँच करें. कोनों बॉक्स पर कोने खंभे पर फिट करने के लिए आकार का होना पड़ सकता है. किया है कि, डीसी सॉकेट और आरसीए सॉकेट पिन के लिए छेद सही आकार के होते हैं कि जांच ले. L1 के पूर्व एक आधार (नीचे देखें) नहीं है, तो यह है कि यह जगह में धारण करने के लिए अभी पर्याप्त तंग है कि एक छेद में धकेलने से मुहिम शुरू की है. इस छेद सही व्यास है कि जाँच करें.

    Fig.5 (a) और Fig.5 (b) यह दर्शाता है कि पीसी बोर्ड पर भागों को कैसे लगाया जाता है। पहला काम पीसी बोर्ड के तांबे की तरफ कई सतह-माउंट घटकों को स्थापित करना है। इन भागों में IC1, VC1 और दो प्रेरक शामिल हैं।

    आप इस काम के लिए एक ठीक इत्तला दे दी कहिया, चिमटी, एक मजबूत प्रकाश और एक आवर्धक कांच की आवश्यकता होगी. विशेष रूप से, कहिया टिप एक संकीर्ण पेचकश आकार के लिए इसे दाखिल करने से संशोधित करना होगा.

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    पीसी बोर्ड के शीर्ष पर शेष हिस्सों को स्थापित करने से पहले, पहले (आईसी सहित) चार सतह-माउंट भागों को स्थापित करना सबसे अच्छा है। ध्यान दें कि क्रिस्टल का शरीर दो आसन्न 10kors प्रतिरोधों (बाएं फोटो) में कैसे निहित है।

    IC1 और varicap डायोड (VC1) ध्रुवीकृत उपकरणों रहे हैं, तो उन के रूप में ओवरले पर दिखाया उन्मुख करने के लिए सुनिश्चित करें. प्रत्येक भाग चिमटी और फिर टांका एक का नेतृत्व (या पिन) के साथ पहले स्थान पर इसे धारण द्वारा स्थापित किया गया है. किया है कि, पहले घटक सही ढंग से तैनात है कि जाँच ध्यान से टांका शेष नेतृत्व (ओं).

    आईसी के मामले में, यह पहली बार हल्के से टिन के लिए पीसी बोर्ड पर रखने से पहले अपने पिंस में से प्रत्येक के नीचे सबसे अच्छा है. यह तो मिलाप यह जगह में करने के लिए टांका लोहे टिप के साथ प्रत्येक नेतृत्व गर्म करने का सिर्फ एक मामला है.

    इस काम के लिए एक मजबूत प्रकाश और एक आवर्धक कांच का उपयोग सुनिश्चित करें. यह केवल काम आसान नहीं होगा, लेकिन यह भी किया जाता है के रूप में आप प्रत्येक कनेक्शन की जांच करने की अनुमति देगा. विशेष रूप से, आसन्न पटरियों या आईसी पिन के बीच कोई शॉर्ट्स रहे हैं कि सुनिश्चित करें.

    अंत में, प्रत्येक पिन वास्तव में पीसी बोर्ड पर अपने संबंधित ट्रैक से जुड़ा है कि जाँच करने के लिए अपने मल्टीमीटर का उपयोग करें.

    शेष भागों को सामान्य तरीके से पीसी बोर्ड के शीर्ष पर मुहिम शुरू की जाती है। यदि आप प्लगपैक-संचालित संस्करण का निर्माण कर रहे हैं, तो Fig.5 में दिखाए गए ओवरले आरेख का पालन करें। वैकल्पिक रूप से, बैटरी संचालित संस्करण के लिए, ZD1 और DC सॉकेट को छोड़ दें और D1 & REG1 को वायर लिंक के साथ बदलें जैसा कि Fig.6 में दिखाया गया है।

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    शीर्ष विधानसभा

     

    प्रतिरोधों और तार लिंक स्थापित करके शीर्ष विधानसभा शुरू करो. टेबल 3 रोकनेवाला रंग कोड से पता चलता है, लेकिन हम भी आप मूल्यों की जांच करने के लिए एक डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करें. प्रतिरोधों की सबसे अंतरिक्ष को बचाने के लिए अंत पर बढ़ रहे हैं ध्यान दें.

     

    प्रतिरोधों में हैं, एंटीना उत्पादन और टी.पी. GND और TP1 परीक्षण बिंदुओं पर पीसी दांव स्थापित करें. यह यह बहुत आसान है पर बाद में इन बिंदुओं को कनेक्ट करने के लिए कर देगा.

    अगला, trimpots VR1-VR3 और पीसी माउंट RCA कुर्सियां ​​स्थापित करें. डीसी सॉकेट, डायोड D1 और ZD1 तो plugpack संचालित संस्करण के लिए डाला जा सकता है.

    संधारित्र सही polarity के साथ इलेक्ट्रोलाइट प्रकार स्थापित करने का ख्याल रख रही है, अगले में जा सकते हैं. एनपी (गैर polarized) या द्विध्रुवी (बीपी) से electrolytic प्रकार के किसी भी तरह से स्थापित किया जा सकता है. वे (इस AAA बैटरी बॉक्स के अंदर पीसी बोर्ड के तहत बढ़ रहे हैं जब ढक्कन सही ढंग से फिट करने के लिए अनुमति देने के लिए है) पीसी बोर्ड के ऊपर 13mm से अधिक नहीं बैठते हैं, जिससे कि उनके बढ़ते छेद में उन्हें सभी तरह से नीचे धक्का.

    सिरेमिक capacitors भी इस स्तर पर स्थापित किया जा सकता है. टेबल 2 इसके लिए आप मूल्यों की पहचान करने के लिए बनाने के लिए, उनके अंकन कोड से पता चलता है.

    कुंडल L1

    Fig.7 कुंडल L1 के लिए घुमावदार विवरण से पता चलता है. एक F2.5 फेराइट काउंटर के साथ लगे पूर्व एक टेप का तार पर 0.5mm तांबे के तार (ईसीडब्ल्यू) घाव -. यह की 1 29 बदल जाता है शामिल वैकल्पिक रूप से, आप भी किसी भी व्यावसायिक बनाया 2.5 चर का तार बदल जाता है का उपयोग कर सकते हैं.

    Formers की दो प्रकार उपलब्ध हैं - एक 2 पिन आधार (जो पीसी बोर्ड को सीधे soldered किया जा सकता है) के साथ एक और एक आधार के बिना आता है. पूर्व एक आधार है, तो यह पहले इसकी कुल ऊंचाई (आधार सहित) 2mm है, जिससे कि 13mm के बारे में द्वारा छोटा करना होगा. यह एक ठीक दांतेदार लोहा काटने की आरी का प्रयोग किया जा सकता है.

    किया है कि, कुंडल हवा, सीधे स्थिति में पिन और मिलाप का तार पर समाप्त होता है समाप्त. बदल जाता है (यानी, कुंडल करीब घाव है) एक दूसरे के निकट हैं कि ध्यान दें.

     

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    यह फोटो मामले आरसीए कुर्सियां, बिजली सॉकेट और एंटीना का नेतृत्व लेने के लिए drilled है कैसे पता चलता है.

    पूर्व एक आधार नहीं है, अगर वैकल्पिक रूप से, पूर्व एक तंग फिट है कि इतना तो L1 स्थिति में पीसी बोर्ड में एक छेद ड्रिल, एक छोर पर कॉलर काट दिया. किया है कि, उसके छेद में पूर्व धक्का, तो सबसे कम घुमावदार बोर्ड के ऊपर की सतह पर बैठता है तो उस का तार हवा.

    तार से इन्सुलेशन दूर पट्टी करने के लिए सुनिश्चित करें पीसी बोर्ड के लिए टांका सुराग से पहले समाप्त हो जाती है. कुछ सिलिकॉन सीलेंट के dabs तो सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि जगह में कुंडल पूर्व रहता है.

    अंत में, फेराइट काउंटर पूर्व में डाला और उसके ऊपर पूर्व के ऊपर के साथ के बारे में भरा है कि इतने में दबाव डाला जा सकता. काउंटर में स्क्रू करने के लिए एक उपयुक्त प्लास्टिक या पीतल संरेखण उपकरण का उपयोग करें - एक साधारण पेचकश फेराइट दरार सकता है.

    क्रिस्टल एक्स 1 अब स्थापित किया जा सकता है। यह पहली बार 90 डिग्री से अपने लीड को झुकाकर माउंट किया जाता है, ताकि यह दो आसन्न 10k see प्रतिरोधों (फोटो देखें) में क्षैतिज रूप से बैठे। बोर्ड असेंबली अब DIP स्विच, ट्रांजिस्टर Q1, रेगुलेटर (REG1) और एंटीना लीड लगाकर पूरी की जा सकती है।

    एंटीना बस एक आधे लहर द्विध्रुवीय प्रकार है. यह एंटीना टर्मिनल के लिए soldered एक छोर से अछूता जोड़ने का काम तार का एक 1.5m लंबाई के होते हैं. यह जहाँ तक प्रसारण श्रृंखला का सवाल है तो अच्छा परिणाम देना चाहिए.

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    तैयार कर रहे हैं

    मामला

    ध्यान अब प्लास्टिक के मामले के लिए दिया जा सकता है. इस एंटीना का नेतृत्व और डीसी पावर सॉकेट (प्रयुक्त हो तो) के लिए दूसरे छोर पर आरसीए कुर्सियां, प्लस छेद को समायोजित करने के लिए एक अंत में छेद की आवश्यकता है.

     

    इसके अलावा, एक छेद सत्ता परिवर्तन के लिए ढक्कन में drilled किया जाना चाहिए.

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    आप इकाई पोर्टेबल बनाने के लिए चाहते हैं तो सर्किट 4 एक्स 1.5V एएए कोशिकाओं से संचालित किया जा सकता है. बैटरी धारक (पाठ देखें) मामले के अंदर सब कुछ ठीक करने के क्रम में कुछ संशोधन की आवश्यकता है कि ध्यान दें.

    यह पीसी बोर्ड फिट करने के क्रम में, बॉक्स के शीर्ष किनारे से नीचे 15mm की गहराई तक मामले की दीवारों के साथ आंतरिक ओर moldings दूर करने के लिए भी आवश्यक है. हम इन को हटाने के लिए एक तेज छेनी थे, लेकिन एक छोटी सी चक्की के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है. किया है, तुम भी आरसीए और डीसी कुर्सियां ​​के सबसे ऊपर निपटाने के लिए ढक्कन के नीचे अंत पसलियों को दूर करने की जरूरत है. सामने पैनल लेबल तो ढकने के लिए संलग्न किया जा सकता.

    बैटरी चालित संस्करण एक एएए सेल धारक पीसी बोर्ड की तांबे पक्ष के साथ संपर्क में धारक के आधार के साथ बॉक्स में उल्टा मुहिम शुरू की है. सिर्फ पर्याप्त इस धारक के लिए कमरे और निम्नलिखित प्रावधानों के साथ मामले के अंदर माउंट करने के लिए पीसी बोर्ड है:

    (1). सत्ता परिवर्तन S5 के लिए छोड़कर सभी भागों 13mm से अधिक पीसी बोर्ड की सतह से ऊपर फैलाना नहीं होना चाहिए. इस electrolytic संधारित्र L1 के पूर्व सही लंबाई में कटौती की जानी चाहिए करीब पीसी बोर्ड को और उस बैठना चाहिए कि इसका मतलब है.

    (2). एएए सेल धारक कोशिकाओं धारक के शीर्ष पर थोड़ा बढ़ाना है, ताकि भी मोटी बारे 1mm है और प्रत्येक के अंत में नीचे दर्ज किया जाना चाहिए.

    (3). आरसीए कुर्सियां ​​के सबसे ऊपर भी थोड़ा शेविंग आवश्यकता हो सकती है, बॉक्स और विधानसभा के बाद ढक्कन के बीच कोई अंतर नहीं है कि इतनी.

     

    एसीए अनुपालन

    इस एफएम प्रसारण बैंड स्टीरियो ट्रांसमीटर के रूप में ऑस्ट्रेलियाई संचार प्राधिकरण द्वारा जारी Radiocommunications कम हस्तक्षेप संभावित उपकरण (LIPD) वर्ग लाइसेंस 2000, के साथ पालन करने की आवश्यकता है.

    विशेष रूप से, संचरण की आवृत्ति 88kHz बैंडविड्थ से कोई बड़ा एक 108mW की (समतुल्य isotropically पावर विकिर्ण) EIRP पर और एफएम मॉडुलन के साथ 10-180MHz बैंड के भीतर होना चाहिए. प्रसारण एक रेडियो प्रसारण स्टेशन (या अपराधी या अनुवादक स्टेशन) लाइसेंस क्षेत्र के भीतर परिचालन के रूप में एक ही आवृत्ति पर नहीं होना चाहिए.

    इसके अलावा सूचना के आधार पर पाया जा सकता है www.aca.gov.au वेब साइट.

    LIPDs के लिए वर्ग लाइसेंस जानकारी से डाउनलोड किया जा सकता है:
    www.aca.gov.au / aca_home / विधान / radcomm / class_licences / lipd.htm

    परीक्षण और समायोजन

    यह हिस्सा एक असली नाश्ता है. पहली नौकरी तो आरएफ थरथरानवाला सही सीमा पर चल रही है कि L1 धुन करने के लिए है. ऐसा करने के लिए, यह कदम दर कदम प्रक्रिया का पालन करें:

    (1). के रूप में टेबल 1 में दिखाया डुबकी स्विच का उपयोग कर प्रसारण आवृत्ति, निर्धारित करें. आप अपने क्षेत्र में एक वाणिज्यिक स्टेशन के रूप में उपयोग नहीं किया है कि एक आवृत्ति का चयन करने की जरूरत है कि ध्यान दें, अन्यथा हस्तक्षेप एक समस्या हो जाएगी.

    (2). टी.पी. GND और IC8 की 1 पिन करने के अपने सकारात्मक नेतृत्व करने के लिए अपने मल्टीमीटर के सामान्य नेतृत्व जुड़ें. मीटर पर एक डीसी वोल्ट श्रेणी का चयन करें, Micromitter करने की शक्ति लागू करते हैं और आप आप एक डीसी plugpack उपयोग कर रहे हैं 5V के करीब है कि एक पढ़ ले कि जांच ले.

    आप एएए कोशिकाओं का उपयोग कर रहे हैं वैकल्पिक रूप से, मीटर बैटरी वोल्टेज दिखाना चाहिए.

    (3). 1V के बारे में पढ़ने के लिए L1 में काउंटर TP2 और समायोजित करने के लिए सकारात्मक मल्टीमीटर नेतृत्व ले जाएँ.

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    बैटरी धारक पीसी बोर्ड के नीचे, मामले की तह में बैठता है.

    थरथरानवाला अब सही ढंग से देखते है. आप बाद में चयनित बैंड के भीतर एक और आवृत्ति के लिए स्विच अगर L1 के लिए आगे कोई समायोजन आवश्यक होना चाहिए. आप अन्य बैंड में है कि एक आवृत्ति को बदल हालांकि, अगर L1 TP2 पर 1V के एक पढ़ने के लिए पुनः समायोजन करना होगा.

    Trimpots स्थापना

     

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    Fig.8: पूर्ण आकार सामने पैनल कलाकृति.

    अब रहता है कि सभी trimpots VR1-VR3 संकेत स्तर और मॉडुलन गहराई सेट करने के लिए समायोजित करने के लिए है. निम्नानुसार कदम दर कदम प्रक्रिया है:

     

    (1)। वीआर 1, वीआर 2 और वीआर 3 को उनके केंद्र के पदों पर सेट करें। VR1 और VR2 को RCA μ सॉकेट्स के केंद्रों के माध्यम से एक पेचकश पास करके समायोजित किया जा सकता है, जबकि VR3 को इसके सामने μF संधारित्र को एक तरफ ले जाकर समायोजित किया जा सकता है।

    (2). ट्रांसमीटर आवृत्ति के लिए एक स्टीरियो एफएम ट्यूनर या रेडियो ट्यून. एफएम ट्यूनर और ट्रांसमीटर शुरू में अलग दो मीटर की दूरी के बारे में रखा जाना चाहिए.

    (3). आरसीए सॉकेट आदानों के लिए एक स्टीरियो संकेत स्रोत (जैसे, एक सीडी प्लेयर) को जोड़ने और इस tuner या रेडियो द्वारा प्राप्त होता है कि जांच ले.

     

    Fig.9: पीसी बोर्ड के लिए पूर्ण आकार नक़्क़ाशी पैटर्न.

    (4). स्टीरियो सूचक तक वामावर्त VR3 रिसीवर पर बाहर चला जाता है समायोजित करें, तब एक मोड़ के 3 / 1th द्वारा इस स्थिति से दक्षिणावर्त VR8 समायोजित.

     

    (5)। ट्यूनर से सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए वीआर 1 और वीआर 2 को समायोजित करें - आपको प्रत्येक समायोजन करने के लिए अस्थायी रूप से सिग्नल स्रोत को डिस्कनेक्ट करना होगा। किसी भी पृष्ठभूमि के शोर को "समाप्त" करने के लिए पर्याप्त संकेत होना चाहिए लेकिन बिना किसी ध्यान देने योग्य विकृति के।

    छोड़ दिया और सही चैनल संतुलन बनाए रखने के लिए, VR1 और VR2 ही स्थिति के लिए सेट प्रत्येक जाना चाहिए कि विशेष रूप से ध्यान दें.

    यह बात है - अपने नए स्टीरियो एफएम Micromitter कार्रवाई के लिए तैयार है.

     

    टेबल 2: संधारित्र संहिताओं
    वैल्यू आईईसी कोड ईआईए कोड
    47nF 47n 473
    10nF 10n 103
    2.2nF 2n2 222
    330pF 330p 331
    150pF 150p 151
    39pF 39p 39
    33pF 33p 33
    27pF 27p 27
    22pF 22p 22
    10pF 10p 10
    3.3pF 3p3 3.3

     

    टेबल 3: रोकनेवाला रंग संहिताओं
    नहीं. वैल्यू 4 बैंड संहिता (1%) 5 बैंड संहिता (1%)
    1 22kΩ लाल लाल, नारंगी भूरे रंग लाल लाल काले लाल भूरे रंग
    8 10kΩ भूरे रंग काला नारंगी भूरे रंग भूरे रंग काला काला लाल भूरे रंग
    1 5.1kΩ हरे भूरे लाल भूरे रंग हरे भूरे काले भूरे रंग भूरा
    2 3.3kΩ नारंगी नारंगी लाल भूरे रंग नारंगी नारंगी काले भूरे रंग भूरा
    1 100Ω भूरे काले भूरे रंग भूरा भूरे काले काले काले भूरे रंग
    1 56Ω हरे नीले काले भूरे रंग हरा नीला काला सोना ब्राउन
    2 39Ω नारंगी सफेद काले भूरे रंग नारंगी सफेद काले सोने ब्राउन

     

    पार्ट्स सूची

    1 पीसी बोर्ड, कोड 06112021, 78 एक्स 50mm.
    1 प्लास्टिक की उपयोगिता बॉक्स, 83 एक्स 54 एक्स 31mm
    1 सामने पैनल लेबल, 79 एक्स 49mm
    1 7.6MHz या 7.68MHz क्रिस्टल
    1 SPDT subminiature स्विच (Jaycar अनुसूचित जनजाति 0300, Altronics एस 1415 या समकक्ष.) (S5)
    2 पीसी माउंट आरसीए कुर्सियां ​​(बंद) (Altronics पी 0209, Jaycar पुनश्च 0279)
    1 2.5mm पीसी माउंट डीसी पावर सॉकेट
    1 4 तरह डुबकी स्विच
    1 2.5 चर का तार (L1) बदल जाता है
    1 4mm F29 फेराइट काउंटर
    1 680nH (0.68μH) सतह माउंट प्रारंभ करनेवाला (1210A मामला) (Farnell 608-282 या समान)
    1 68nH माउंट सतह प्रारंभ करनेवाला (0603 मामले) (Farnell 323-7886 या समान)
    1mm तांबे के तार की 100 1mm लंबाई
    1mm tinned तांबे के तार की 50 0.8mm लंबाई
    जोड़ने का काम तार की 1 1.6m लंबाई
    3 पीसी दांव
    1 4 एक्स एएए सेल धारक (बैटरी संचालन के लिए आवश्यक)
    4 एएए कोशिकाओं (बैटरी संचालन के लिए आवश्यक)
    3 10kΩ ऊर्ध्वाधर ट्रिम्पॉट (VR1-VR3)

    अर्धचालक

    1 BH1417F Rohm सतह माउंट स्टीरियो एफएम ट्रांसमीटर (IC1)
    1 78L05 कम बिजली नियामक (REG1)
    1 MPSA13 Darlington ट्रांजिस्टर (Q1)
    1 ZMV833ATA या MV2109 (VC1)
    1 24V 1W zener डायोड (ZD1)
    1 1N914, 1N4148 डायोड (D1)

    Capacitors

    2 100μF 16VW पीसी इलेक्ट्रोलाइट
    5 10μF 25VW पीसी इलेक्ट्रोलाइट
    2 1μF द्विध्रुवी इलेक्ट्रोलाइटिक
    2 1μF 16VW इलेक्ट्रोलाइट
    1 47nF (.047μF) MKT पॉलिएस्टर
    2 10nF (.01μF) सिरेमिक
    3 2.2nF (.0022μF) MKT पॉलिएस्टर
    1 330pF सिरेमिक
    2 150pF सिरेमिक
    1 39pF सिरेमिक
    1 33pF सिरेमिक
    2 27pF सिरेमिक
    1 22pF सिरेमिक
    1 10pF सिरेमिक
    1 3.3pF सिरेमिक

    प्रतिरोधों (0.25W, 1%)

    1 22kΩ 1 100N
    8 10kΩ 1 56N
    1 5.1kΩ 2 39N
    2 3.3kΩ

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    विशेष विवरण
    संचरण आवृत्तियों 87.7MHz चरणों में 88.9MHz को 0.2MHz
    106.7MHz चरणों में 107.9MHz को 0.2MHz (14 सम्पूर्ण)
    कुल सुरीले विरूपण (THD) आम तौर पर 0.1%
    पूर्व जोर आम तौर पर 50ms
    निम्न पारक फिल्टर 15kHz / 20dB / दशक
    चैनल जुदाई आम तौर पर 40dB
    चैनल संतुलन ? 2dB (trimpots साथ समायोजित किया जा सकता है) के भीतर
    पायलट मॉडुलन 15% तक
    आरएफ उत्पादन शक्ति (EIRP) आमतौर पर इनबिल्ट एटेन्यूएटर का उपयोग करते समय 10μW
    वोल्टेज आपूर्ति 4-6V
    वर्तमान आपूर्ति 28V पर 5mA
    ऑडियो इनपुट स्तर 220Hz और 400dB संपीड़न सीमित पर 1mV आरएमएस अधिकतम

     

    आप यहाँ इस लेख में उल्लेख उत्पाद खरीद सकते हैं:
    ST0300: पिरोया उप मिनी टॉगल SPDT मिलाप टैग

     

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