Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Радіомікрофон на мікросхемі TXC101 з VOX. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Мікрофони, радіомікрофони

Коментарі до статті Коментарі до статті

Ця конструкція зібрана для роботи в діапазоні 4ХХ МГц. Однак, завдяки застосуванню мікросхеми фірми RFM TXC 101, частотний діапазон роботи пристрою може бути 310 – 319 МГц, 430 – 439 МГц, 860 – 879 МГц, 900 – 929 МГц. І це лише у разі використання кварцового резонатора 10 МГц, передбаченого виробником!

Практичні випробування показали, що застосовуючи кварци вище або нижче за частоту 10 МГц можливо "відвести" діапазон роботи TXC 101 в межах більше 100 МГц, від зазначеного в документації .

З кварцом 13 МГц передавач без проблем працював на частоті 565.5 МГц, тоді як програмно задана частота йому була 435 МГц.

Можливість програмно задавати робочу частоту з дрібним (2,5 кГц на піддіапазоні 4ХХ МГц і 7,5 кГц на піддіапазонах 8ХХ і 9ХХ МГц) кроком робить цю мікросхему досить привабливою для різноманітних застосувань.

Пристроєм керує мікроконтролер PIC12F675. Він завантажує дані в передавач, керує підсилювачем потужності та "стежить" за рівнем НЧ сигналу з мікрофонного підсилювача.

Функція VOX реалізована на вбудованому компаратор мікроконтролера. Якщо рівень НЧ сигналу з мікрофонного підсилювача перевищить пороговий (задається програмно в EEPROM), контролер "будить" TXC 101, і включає кінцевий каскад на заданий час (задається програмно EEPROM).

Радіомікрофон на мікросхемі TXC101 з VOX
(Натисніть для збільшення)

Технічні характеристики пристрою:

  • Струм споживання в режимі очікування - 1 мА
  • Струм споживання в робочому режимі - 20 мА
  • Потужність передавача – 20 мВт
  • Модуляція – WFM
  • Діапазон напруги живлення - 2,2 ... 3,6 вольта

Радіомікрофон на мікросхемі TXC101 з VOX

Програмування контролера

У нульовому осередку пам'яті контролера на етапі програмування прописується піддіапазон у якому застосовуватиметься передавач.

Радіомікрофон на мікросхемі TXC101 з VOX

Число 88 (нульовий осередок EEPROM) - вибір піддіапазону застосування ТХС 101. 

Число 00 (перший осередок EEPROM) - опціональні установки (їх чіпати не потрібно).

Піддіапазонів всього 4.

Число 80 означає, що передавач кристала буде працювати в піддіапазоні 310 - 319 МГц 

Число 88 означає, що передавач кристала буде працювати в піддіапазоні 430 - 439 МГц

Число 90 означає, що передавач кристала буде працювати в піддіапазоні 860 - 879 МГц

Число 98 означає, що передавач кристала буде працювати в піддіапазоні 900 - 929 МГц

З нульової та першої комірки пам'яті контролера заповнюється регістр Configuration ТХС 101.

Для більш детального ознайомлення з регістрами передавача рекомендую програму RFICDA.

Радіомікрофон на мікросхемі TXC101 з VOX

Наступні два осередки пам'яті зайняті числом А7D0

Радіомікрофон на мікросхемі TXC101 з VOX

Це точне значення частоти передавача в межах вибраного піддіапазону.

Якщо у вікні програми RFICDA Center frequency вибрати частоту, наприклад 435.015, число А7D0 зміниться на А7D6.

Якщо у віконці Center frequency вибрати частоту наприклад 438.4 МГц, то у вікні Frequency Setting Register буде АD20 і так далі.

Радіомікрофон на мікросхемі TXC101 з VOX

Таким чином при "підказці" програми RFICDA можна знати, що заносити на згадку контролера до роботи передавача на бажаної частоті.

Потрібно пам'ятати, що це справедливо для опорного кварцу 10 МГц.

Якщо частота опорного кварцу не 10 МГц, то вся сітка частот зрушиться пропорційно.

Наприклад, задана частота при кварці 10 МГц - 435 МГц.

Як розрахувати частоту при опорному кварці 12 МГц?

Дуже просто …

Потрібно 435: 10 = 43,5 (коефіцієнт поділу)

Потім потрібно 43,5 х 12 = 522 МГц (потрібна частота)

У кожному разі слід пам'ятати також, що варикап, включений послідовно опорному кварцу " веде " його кілька кГц вгору, що у результаті викличе похибка в остаточних розрахунках на сотню або більше кГц.

Наступна адреса енергонезалежної пам'яті контролера зайнята числом 0А

Радіомікрофон на мікросхемі TXC101 з VOX

Це величина затримки VOX. Тобто час, на який увімкнеться передавач після активації голосу.

Максимальний час – число FF, що з кроком 0,5 секунди буде 128 секунд.

0A відповідає 5 секундній затримці.

Протягом періоду активності передавача кожен звук, що перевищує поріг VOX, продовжуватиме вказаний у пам'яті час роботи пристрою.

Наступне значення АА.

Радіомікрофон на мікросхемі TXC101 з VOX

Це граничний рівень спрацьовування активації за голосом.

Порогових рівнів всього 16. Обов'язково від А0 до AF.

А0 – максимальна чутливість VOX.

AF – мінімальна чутливість VOX.

Точне калібрування рівнів можна зробити підібравши резистор R VOX.

Якщо резистор R VOX замінити ємністю 1 мкФ, тоді прив'язка активації по голосу буде саме змінною складовою звукового сигналу.

Для роботи радіомікрофона в режимі УЧМ слід паралельно варикапу встановити конденсатор, що зменшує індекс модуляції.

Радіомікрофон на мікросхемі TXC101 з VOX

Список радіоелементів

ТипНомінальнаКількістьПримітка
МК PIC 8-біт PIC12F675 1  
мікросхема TXC101 1  
Біполярний транзистор 2SC3356 1  
Біполярний транзистор BC847 2  
Варікап 1SV215 1  
конденсатор 4.7 пФ 2  
конденсатор 10-50 пФ 1 Для УЧМ додаткова ємність
конденсатор 18 пФ 1  
конденсатор 0.022 мкф 1  
конденсатор 0.047 мкф 1  
конденсатор 0.01 мкф 1  
конденсатор 1 мкф 1  
резистор 1кОм 1  
резистор 3.3кОм 1  
резистор 4.7кОм 1  
резистор 10кОм 2  
резистор 18кОм 1  
резистор 22кОм 1  
резистор 180кОм 2  
резистор 220кОм 2  
Кварцовий резонатор 10 МГц 1  
мікрофон   1  
Котушка індуктивності   2 5 витків пров. 0.35 на діаметрі 2 мм
Котушка індуктивності   1 4 витка пров. 0.35 на діаметрі 2 мм
антена   1  
Батарея живлення 3 В. 1  

audio79.rar

Автор: Сергій (blaze), м Кременчук, blaze2006@ukr.net

Дивіться інші статті розділу Мікрофони, радіомікрофони.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Птахи з великим мозком легше акліматизуються 10.12.2005

Міжнародна група біологів з Барселони (Іспанія) та Монреаля (Канада) проаналізувала наявну інформацію про результати 645 спроб людини акліматизувати 195 видів птахів на нових місцях, наприклад, на якомусь острові або навіть континенті, де цього виду птахів раніше не було.

У 243 випадках птахам вдалося зміцнитися на новому місці і створити популяцію, що розмножується. Виявилося, що чим більшим був мозок птиці по відношенню до розміру тіла, тим легше цей вид долав проблеми, пов'язані з новим місцем проживання: наприклад, як знайти їжу в незнайомих місцях або як захиститися від хижаків, що раніше не зустрічалися.

Найбільш успішно переселяються члени сімейства папуг, мозок яких дуже великий. Вони освоювалися на новому місці в середньому втричі краще, ніж куріпки та фазани, не наділені великим мозком.

Інші цікаві новини:

▪ Годинник SmartWatch 2 від Sony

▪ Столітня батарея на бактеріях

▪ Розумні колонки допоможуть рятувати життя

▪ Котів дратує ігнорування людьми

▪ Нова мікросхема фероелектричної пам'яті FM25L16

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Чудеса природи. Добірка статей

▪ стаття Хоч бачить око, та зуб неймет. Крилатий вислів

▪ стаття Навіщо монетний двір Англії викарбував серію монет для гітариста Queen? Детальна відповідь

▪ стаття Недоторка. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Автоматичний ліхтар, що протисліплює. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Квітковий магазин у хустці. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024