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Circuito transmisor de FM 50 W
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Circuito transmisor de FM 50 W
Circuito transmisor de FM 50 W
El circuito representa un transmisor de FM, cuyo alcance cuyo alcance puede superar los 20km, dependiendo de la entena utilizada y de las condiciones topológicas locales.
T1 junto con L1 y CV1 constituyen el oscilador de portadora. Ésta de modula con la señal de audiofrecuencia a través de D1, Las etapas posterioreas constituyen amplificadores de RF en casacada para obtener la potencia deseada a la salida.
Es importante NO ENCENDER EL EQUIPO sin conectarlo a una antena o a una carga fantasma que puede ser, por ejemplo, una lámpara de 12V x 4A. Una vez en funcionamiento con la carga fantasma ajustar CV2 a CV9 para obtener la mayor potencia de salida (máxima luminosidad de la lámpara). Luego de ajustar la potencia de salida se conectará una antena (preferentemente un plano de tierra o dipolo) y se ajustará la frecunecia de transmisión deseada por medio de CV1, usando para ello un receptor de FM convencional.
Componentes:
Resistencias
*
* R1=4,7kW 1/8W
* R2=3,3kW 1/8W
* R3=68W 1/8W
* R4=8,2kW 1/8W
* R5=12kW 1/8W
* R6=10W 1W
* R7=1W 1W
* R8=1W 2W
* R9=1W 3W
* R10=1W 3W
* R11=1,2kW 1/2W
* R12=10W 5W
Capacitores
*
* C1=1000mF 25V electrolítico
* C2=100 nF
* C3=4,7 pF
* C4=6,8 pF
* C5=100 nF
* C6=100 pF
* C7=100 pF
* C8=100 pF
* C9=100 pF
* C10=100 pF
* C11=100 pF
* C12=4700 mF 25V electrolítico
* C13=100 nF
* C14=4700 mF 25V electrolítico
* CV1=capacitor variable 10-100 pF porcelana
* CV2=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV3=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV4=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV5=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV6=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV7=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV8=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV9=capacitor variable 10-100 pF plástico
Semiconductores
*
* T1=BF494
* T2=2N3866
* T3=2N3866
* T4=2N3553
* T5=2N3375
* T6=2N6084
* T7=BLY94
* D1=BA102
Varios
*
* L1=4 espiras de alambre de cobre 20 sin núcleo, con 1cm de diámetro.
* L2=100 mH (no es crítica)
* L3=100 mH (no es crítica)
* L4=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
* L5=5 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro.
* L6=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
* L7=5 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro.
* L8=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
* L9=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
* L10=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
* L11=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
* L12=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
* L13=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
* L14=4 espiras de alambre de cobre 18, sin núcleo con un diámetro de 0,8cm.
* L15=10 espiras de alambre de cobre 16 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámtero.
* L16=100 mH (no es crítica)
* V1=Fuente de 12V a15V x 15A
* J1=Plug BNC
* J2=Plug BNC
* Gabinete metálico
El circuito representa un transmisor de FM, cuyo alcance cuyo alcance puede superar los 20km, dependiendo de la entena utilizada y de las condiciones topológicas locales.
T1 junto con L1 y CV1 constituyen el oscilador de portadora. Ésta de modula con la señal de audiofrecuencia a través de D1, Las etapas posterioreas constituyen amplificadores de RF en casacada para obtener la potencia deseada a la salida.
Es importante NO ENCENDER EL EQUIPO sin conectarlo a una antena o a una carga fantasma que puede ser, por ejemplo, una lámpara de 12V x 4A. Una vez en funcionamiento con la carga fantasma ajustar CV2 a CV9 para obtener la mayor potencia de salida (máxima luminosidad de la lámpara). Luego de ajustar la potencia de salida se conectará una antena (preferentemente un plano de tierra o dipolo) y se ajustará la frecunecia de transmisión deseada por medio de CV1, usando para ello un receptor de FM convencional.
Componentes:
Resistencias
*
* R1=4,7kW 1/8W
* R2=3,3kW 1/8W
* R3=68W 1/8W
* R4=8,2kW 1/8W
* R5=12kW 1/8W
* R6=10W 1W
* R7=1W 1W
* R8=1W 2W
* R9=1W 3W
* R10=1W 3W
* R11=1,2kW 1/2W
* R12=10W 5W
Capacitores
*
* C1=1000mF 25V electrolítico
* C2=100 nF
* C3=4,7 pF
* C4=6,8 pF
* C5=100 nF
* C6=100 pF
* C7=100 pF
* C8=100 pF
* C9=100 pF
* C10=100 pF
* C11=100 pF
* C12=4700 mF 25V electrolítico
* C13=100 nF
* C14=4700 mF 25V electrolítico
* CV1=capacitor variable 10-100 pF porcelana
* CV2=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV3=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV4=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV5=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV6=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV7=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV8=capacitor variable 10-100 pF plástico
* CV9=capacitor variable 10-100 pF plástico
Semiconductores
*
* T1=BF494
* T2=2N3866
* T3=2N3866
* T4=2N3553
* T5=2N3375
* T6=2N6084
* T7=BLY94
* D1=BA102
Varios
*
* L1=4 espiras de alambre de cobre 20 sin núcleo, con 1cm de diámetro.
* L2=100 mH (no es crítica)
* L3=100 mH (no es crítica)
* L4=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
* L5=5 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro.
* L6=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
* L7=5 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro.
* L8=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
* L9=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
* L10=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
* L11=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
* L12=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
* L13=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
* L14=4 espiras de alambre de cobre 18, sin núcleo con un diámetro de 0,8cm.
* L15=10 espiras de alambre de cobre 16 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámtero.
* L16=100 mH (no es crítica)
* V1=Fuente de 12V a15V x 15A
* J1=Plug BNC
* J2=Plug BNC
* Gabinete metálico
Fito- Mensajes : 97
Fecha de inscripción : 08/10/2012
Localización : Argentina
Re: Circuito transmisor de FM 50 W
Hola lo probastes al circuito, y de casualidad no tenes alguna imagen de como construir la placa?
manugar- Mensajes : 138
Fecha de inscripción : 07/10/2012
Edad : 46
Localización : Argentina
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