sexta-feira, 31 de dezembro de 2010

RADIO CONTROLE-REMOTO 27 MHZ - PARTE 5

Um walkie talkie 27MHz 

Walkie Talkies são as lógicas próximo passo nesta discussão. Eles mostram como um cristal oscilador pode ser usado para transmitir voz. Transmissão de voz através de um cristal oscilador bloqueado não é fácil. Isso ocorre porque o cristal é o bloqueio de freqüência e é muito difícil mudar isso. A única maneira de fazer isso é adicionar o áudio como um componente de amplitude para que a amplitude do oscilador sobe e desce com o sinal de áudio, mas sua freqüência não muda.
O único problema com este modo de transmissão é a interferência. O ruído elétrico das ondas que entram também é uma forma de onda de amplitude variável e o receptor irá pegar isso ao mesmo tempo e produzir um resultado muito barulhento. Esta é uma das razões pelas quais walkie talkies são tão barulhentos. No entanto, é um ponto de partida para aprender sobre o circuito de transmissão e na fig: 24 mostra como o áudio é adicionado à transportadora.


Um Talkie Walkie de 4 transistor

Quase todos os componentes no circuito de 4 transistor  são usados tanto para transmissão e recepção.Isto o torna um projeto muito econômico. A geração de estágios de freqüência só precisa do cristal a ser removido e torna-se um receptor. 
A operação deste circuito coincide com a nossa discussão sobre circuitos do receptor no início deste artigo, onde nós dissemos que o receptor foi oscilando o tempo todo, semelhante a um transmissor fraco. A 390R é adicionado ao emissor do estágio oscilador para reduzir a atividade e transformá-lo em um receptor.A próxima seção do circuito é chamado de bloco de construção. 
É composto de três transistores acoplados diretamente para produzir um amplificador de áudio com alto ganho. O primeiro transistor é um pré-amplificador e os próximos dois são ligados a um par de super-alpha, comumente chamado de um par Darlington para conduzir o transformador de alto-falante. 
O terceiro bloco é o falante. Este é um item separado porque ele é usado como um alto-falante no modo de recepção e um microfone dinâmico no modo de transmissão. Um alto-falante pode ser usado no sentido inverso, como este e é chamado um microfone dinâmico por causa do arranjo de bobina e ímã. Quando você fala para o cone, o movimento da bobina o campo magnético produz uma saída de alguns milivolts. Isso pode ser acoplado a um amplificador de alto ganho para obter bons resultados bastante. 
Quando o walkie-talkie no modo de receber, o primeiro transistor é configurado como um receptor e que o áudio é captado fora do resistor 4k7 via eletrolítica 0.47u. Em seguida, passa por um controle de volume e no amplificador de 3 transistor. O transformador casa-falante do amplificador ao alto-falante e ouvimos o resultado. Quando o walkie-talkie no modo de transmitir, o alto-falante é colocado na entrada do amplificador de áudio. 
O áudio é amplificado então a forma de onda e aparece como a tensão de alimentação TRANSMISSOR DA ETAPA. O cristal é ligado ao primeiro estágio e o ganho do transistor é aumentada pela remoção da 330R e usando apenas um 56R para o resistor de emissor. 
O transformador de alto-falante não é usado como um transformador nesta modalidade, mas como um novo INDUCTOR a saída do amplificador de áudio para o barramento de alimentação e o sinal desenvolvidos em todo o enrolamento é passado para o estágio do transmissor, conforme a tensão de alimentação do transmissor. Como a onda sobe e desce, muda o ganho da primeira fase e, portanto, a amplitude do sinal transmitido. Isto é como o sinal se torna uma amplitude modulada (AM), Rádio Freqüência RF do sinal . 

CIRCUITO EM DETALHES

No modo de receber, o primeiro transistor é configurado como um oscilador de baixo nível. A base está ligada à terra através de um capacitor de 39n. Isto faz com que uma configuração de base comum e com o ganho do transistor é alta. A entrada (o coletor) também é alta, enquanto a entrada (da base) de uma fase de emissor comum é de médio a baixo.
Se este tipo de estágio foram utilizados, a antena não seria tão sensível na detecção de um sinal. O retorno para o transistor é fornecido pelo 33p entre coletor e emissor. O emissor tem uma 330R e 56R em série para manter o baixo ganho.
O circuito inicia-se e oscila devido a um circuito sintonizado na saída do transformador de RF. O transistor detecta esta oscilação no lado primário do transformador e passa o sinal para o emissor através do 82p, onde o ganho do transistor aumenta a amplitude do sinal para um nível médio. Se a amplitude for muito alto, o palco não será sensível aos sinais circundante.
Quaisquer sinais nas proximidades da mesma freqüência irá aumentar e diminuir a corrente tomada por esta fase e as informações sobre o sinal aparecerá na resistência de carga 4k7 como uma voltagem variável. O 0.47u pega fora da tensão e passa como um sinal de áudio para o controle de volume e, finalmente, amplificador de 3 transistor. O 4n7 entre a base e o fundamento do transistor primeiro amplificador é projetado para remover todos os sinais de alta freqüência e saída do transistor vai para um par super-alpha para conduzir um transformador de alto-falante.
O transformador de colunas corresponde à saída do transistor à 8 ohms do falante. Correspondência é feita pelo transformador de ter uma relação de espiras. Ele tem 525 voltas para o primário e 75 voltas para o secundário. O objetivo do transformador é converter uma tensão alta (cerca de 7v), com baixa corrente de baixa tensão (cerca de 400mV) com alta corrente. Isto é o que o orador requer. Ela precisa de uma alta corrente para puxar o cone no campo magnético. Os demais componentes são os componentes ou a polarização de capacitores para remover o sinal de alta freqüência.


CONFIGURAÇÃO DO AMPLIFICADOR DE 3 TRANSITORES

 O circuito da fig: 25 mostra os componentes que definem a tendência para os três transistores.

A polarização do amplificador de 3 transistor

Todos os outros componentes foram deixados de fora porque não determinam o ponto de polarização DC. A polarização começa na base do primeiro transistor. A polarização começa na base do primeiro transistor. Ele está ligado, mas não totalmente, pelo resistor de 1M até que a tensão coletor cai para a metade da voltagem. Os resistores de 1M e 5k6 são escolhidos para que isso ocorra.
Este é o ponto de ajuste ideal para que o transistor pré-amplificador pode amplificar tanto os positivos e negativos navegando do sinal sem distorção. O par de super-alpha (o segundo e terceiro transistores no amplificador de 3 transistor) queda de um total de 1,3 V através das junções base-emissor, deixando 3.2V através do resistor de emissor de 100 ohm. Pela Lei de Ohm, isto irá produzir 32 mA quando a corrente em vazio (corrente de repouso) para a etapa de áudio. 


O walkie-talkie em modo de transmissão. O sinal
passa pelo amplificador de áudio para o estágio de RF
através do barramento de alimentação



O walkie-talkie em modo de recepção. O circuito é
convencional, com a primeira fase de alimentação do
amplificador de 3 transistor através de um controle de volume

O EMISSOR PASSA PELO CAPACITOR 
O eletrolítico de 33u sobre o emissor é chamada de “emissor passa capacitor”. Ele conecta-se do emissor para a trilha 0v quando o estagio é o processamento de um sinal e sinal de passar o resistor de 100 ohm. Para ver como funciona o eletrolítico nós em primeiro lugar tem que removê-lo e ver por que o par Darlington não tem nenhum ganho. Consulte a figura: 25. Quando um sinal é enviado para a base do transistor pré-amplificador será ampliada aproximadamente 100 vezes e aparecem no coletor. Suponha que a tensão coletor sobe 5mV. 
Isso será passado para a base do transistor superior do par Darlington e uma vez que é quase totalmente ligado, o emissor vai subir também. O emissor do transistor é ligado à base do transistor inferior e a base vai puxar o emissor até demais. 
A tensão de coletor não vai mudar e isto significa que os transistores não irá produzir nenhum ganho, porque a tensão no emissor está autorizado a subir. É que temos a tensão no emissor rígida, a dupla nos dará ganho. Para fazer isso, um contato eletrolítico entre 33u e 100u. Tem a característica de levar um longo tempo para carregar (e descarga) - em comparação com o tempo de subida e descida do sinal. 
Quando a onda 5mV aparece na base do arranjo Darlington, a base tenta subir, mas é fixado pela tensão característica de 0.7V desenvolvidos em cada uma das junções emissor-base. O resultado é a base sobe 0,1 V e os transistores ficam ligados mais. A resistência entre o coletor e o emissor da produção e reduz o transistor permite mais o fluxo de corrente através do primário do transformador de alto-falante. 

TRANSFORMADOR DE COLUNA 
Um monte de discussão poderia ser dedicada à operação do transformador falante como a concepção de um transformador é muito complexa. Há duas maneiras que você pode projetar um transformador. Um deles é para calcular os requisitos a partir do zero e o outro é para copiar um projeto existente e fazer modificações até que o resultado desejado seja alcançado. Copiar e modificar é o mais rápido. 
Se você usar a abordagem teórica que terão invariavelmente a modificar o projeto para obtê-lo funcionando perfeitamente. O transformador de alto-falante usado na fig: 24 é 1k de 8 ohms. Estes são os valores medidos de impedância a 1kHz. A resistência DC real do principal é de 42 ohms e do secundário é de 1 ohm. 
A resistência DC de um transformador é diferente do valor da impedância. Se o transformador foi maior que o diâmetro do fio seria maior e a resistência do DC pode ser tão baixa quanto 10 ohm e 0,5 ohms. A impedância é a resistência vista pelo transistor em 1kHz. Ele "vê" uma carga 1k em 1kHz e uma impedância em uma freqüência maior. A energia é transferida do primário ao secundário, através do magnetismo. 
O primário produz um fluxo magnético que passa para o núcleo magnético em torno dos enrolamentos. Este fluxo magnético corta as voltas do secundário e produz uma tensão nele. 
A tensão produzida é proporcional ao número de voltas. No nosso caso, a principal tem 525 voltas e do secundário tem 75 voltas. Este é exatamente uma relação de 7:1 e significa que o transformador será teoricamente converter uma forma de onda 7v em 10mA em uma onda 1v com uma corrente de 70mA. 
Um transformador pequeno como este tem uma eficiência de cerca de 50-70%, entretanto ele está executando uma tarefa muito grande, a correspondência 1k de 8 ohms e o falante não iria funcionar se fosse conectado diretamente ao transistor. Casar diretamente o alto-falante, o resistor de emissor teria que ser menor. O circuito, então, tomar 70mA para obter o mesmo resultado com o transformador de alto-falante. E mesmo assim, o transformador fornece uma melhor adequação muito. 

O TRANSFORMADOR COMO UM INDUTOR
Quando o transformador é usado como um indutor no modo de transmitir, o falante não está ligado e o secundário não vê uma carga. Isso significa que o primário não vê um "refletido" de carga e da impedância do transformador é aumentado consideravelmente. O efeito é o transistor vê uma impedância mais alta e isso significa que tem mais facilidade para desenvolver um sinal através do primário. 
Para dar uma analogia muito simples, o transformador (com o alto-falante ligado) é como uma mola muito dura. Quando o falante é removido, o transformador é como uma mola muito fraca. O transistor encontra muito fácil para puxar a extremidade inferior da mola para baixo (a parte superior está ligado ao trilho positivo). Quando um sinal é processado pelo par Darlington em modo de transmissão, o emissor é mantido rígida pelo 33u e a única coisa que pode acontecer é a mola fraca é puxada para baixo. 
Ao referir-se o diagrama do circuito da fig: 24, a liderança inferior do transformador torna-se o barramento de alimentação do oscilador de cristal e que a tensão sobre o transformador de sobe e desce, a tensão de alimentação do oscilador aumenta e diminui. e afeta o ganho do oscilador. Agora chegamos à parte mais difícil de explicar como é produzida uma tensão entre o enrolamento primário. Durante o modo (idle) quiescentes, cerca de 1.5v é descartado através da resistência de 42 ohm do primário. Quando um sinal é processado pelo par Darlington, a resistência entre o coletor e emissor é reduzida e uma corrente de fluxos mais elevados. 
A ação desta corrente crescente cria um fluxo magnético em expansão no transformador e este fluxo corta as voltas adjacentes do primário e induz uma tensão em cada uma das curvas na direção oposta. Isto significa que a tensão produzida pelo transistor deve ser maior, em uma tentativa de passar uma corrente no indutor. 
Esta tensão é escolhido fora o indutor e passou para a primeira fase no circuito e torna-se o barramento de alimentação. O trilho de energia flutuante altera o ganho do estágio e amplitude modula o sinal de 27MHz para produzir áudio no habitáculo. O resultado é um Amplitude Modulada (AM), Rádio Freqüência RF) do sinal (. 

Walkie talkies de 49MHz

Duas bandas foram alocados para walkie talkies e equipamentos de controle remoto. Estes são a banda 27MHz e a banda  49MHz. A banda de 49MHz tem o melhor desempenho ligeiramente devido à antena curta estar mais próximo ao comprimento de onda do sinal. As duas bandas permitem o controle remoto carros mais para ser corrido bem, sem interferências entre os carros. 

Outras utilizações 

Todos estes circuitos podem ser encontrados em brinquedos de controle remoto de sua loja local. Basta comprar um carro de controle remoto e dar a um jovem para jogar. Depois de um dia ou dois, ele perderá o interesse, e você será capaz de puxá-lo distante e adaptá-lo para seu próprio uso.
Para criar um canal privado, basta substituir o cristal com uma de uma freqüência ligeiramente diferente e sintonizar o transmissor e o receptor bobina. O receptor de multi-canal tem ainda mais possibilidades. Você pode controlar quatro dispositivos diferentes diretamente e ainda mais pela propagação das saídas. O 27MHz simples link vai ser usado com um de nossos transmissores FM Falando Electronics para ligar e desligar remotamente.
O transmissor 27MHz funcionará até 60ft (20m) e irá permitir que você desligar um transmissor para lhe dar mais segurança de ser detectado. O receptor terá que ser concebido para ligar para 0,5 seg a cada 10 segundos para detectar se uma virada sobre a transmissão está sendo enviado e todo o circuito será então desligado para economizar energia se a recepção não é detectado.
Isto significa que você terá que transmitir pelo menos 10 segundos para estar certo o receptor capta o sinal.

10 comentários:

  1. ola papai noel concerto brinquedos precisaria de um controle de pelo menos de 4 canais que tivesse todas as peças no brasil voçe tem algum projeto dsses para me enviar porque os mais deficel sao os chip que nao emcontramos e eu queria saber como faço para testar um controle com antena porque os que vem com led e mais facil para testar agradeço sua atençao o brigado

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  7. Tem como me ajudar Toni, Eu tenho 17 anos, não intendo muito de eletronica, mas o meu problema é, tenho uma Formula 1 controle remoto , eu perdi o controle, e a bateria do carro, mas eu tenho a frequência do controle que é 27 mhz, queria saber se qualquer controle de outro com com a mesma frequência poderia funcionar no meu carro , ou tenho que conseguir comprar um igual? Ah eu pesquisei na net só pelos controles, pra ver se tinha algum igual e pronto a venda, eu achei mais resolvi vim perguntar a você.

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  8. Tem um esquema amigo me add la no. Face adanilson-lopes@hotmail.com a email e o mesmo

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  9. Escolhi fazer um walkie talkie como Projeto na faculdade pode me ajudar??
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  10. Olá como eu posso testar se um controle de drone de 2.4Ghz está transmitindo para o receptor.Agradecido.
    Marcelo Rodrigues.

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