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微型高效调频发射模块

2012-03-27 11:14:52 编辑:我的男神GGB

0。调频64~108MHz 宽频段接收机 48元一个

微型高效调频发射模块

    这款调频接收机的大小为:117高×68宽×27厚(毫米),调频接收频段范围宽达64~108MHz 可以兼顾校园广播,是手调谐的,比较适合和我们销售的调频发射模块配套使用。

1。二手调频BH1415F数字显示调频发射模块 15元一个

微型高效调频发射模块  微型高效调频发射模块  微型高效调频发射模块

    这是AirPlay品牌的调频立体声发射器,采用BH1415F芯片,通过单片机控制,带蓝色液晶显示,频率范围:76.1~89.9MHz,频率可以通过+或-按键可调(100KHz步进)

    经过实际测试,室内的话就是10米左右的距离,室外就要远不少。是立体声的可以改装成无线耳机使用,非常适合DIY改造设备,配合调频收音机使用很好用。

    工作电压是3~5伏直流,注意接背面的两个触点位置,正面的两个触点不要连接,不要弄错哦。

2。数字式KT0803调频发射模块 22元一个

微型高效调频发射模块 微型高效调频发射模块

    这款是我们根据多年的用户反馈和实际经验改良的最新产品,采用SOP16封装的DSP调频立体声发射芯片KT0803L加单片机控制,具有频率稳定、精度高的优点,彻底杜绝了分立元件容易跑频的问题,产品出厂前都经过两次频谱仪测试和实际监听测试,确保每一片都是合格品!

KT0803芯片资料:

微型高效调频发射模块

高集成
- 零外部器件
- SOP 16芯片取代有外部器件的传统发射模块
- 支持1.6V到3.6V的电源供电
高性能
- 运用数字PLL和DSP技术使各项指标超过专业FM发射设备
- 高信噪比 > 60dB,低失真度 < 0.1%
低成本
- 高成品率,无需外部器件调试
- 接口简单调试迅速
- 同一设计支持全世界应用
低EMI
- 宽带宽PLL抑制对外界干扰
- 发射功率可调
低功耗
- 全集成CMOS工艺
- 工作电流 < 12毫安
- 待机电流 < 1 微安

最新FM模块特点:

1、模块上我们使用手机的微型高灵敏度话筒,灵敏度高,声音清晰,模块上电后,即可成为FM无线话筒,可以听到环境声音或人的讲话。

2、该模块还可以发射立体声信号,记得在好几年前,我们经常会使用BA1404立体声发射芯片+38KHz的晶振方案来发射立体声信号,但我们现在所使用的方案稳定性远远大于BA1404,使用的IC完全是数字式的工作模式,不再使用模拟电路组合的方式,因此,频率非常稳定,几乎没有任何飘移现象发出,至少我们测试到现在还没有发现一例有发生频飘的客户反馈信息。当您要发射立体声信号时,如来自CD机、MP3、MP4播放器等音源时,只要使用音频线插入模块的立体声发射输入孔即可,大小和耳机插孔一样。例如在车上,当您的MP3和FM发射模块相连发射立体声信号时,您可以使用汽车自带的收音机将其信号收下,那么FM发射模块则成为了一个FM无线转发器。

3、FM发射模块频率可调!出厂默认频率90MHZ。以前我们经常会用电位器或可调电感来进行频率值的调整,此类调整可以说是频率大概值的一个调整,并不能非常精确地调到某个频点上,毕竟可调电感或电位器元件本身有误差问题,而且用螺丝刀调也存在一个机械应力的过程。现在在这款FM发射模块上,我们使用贴片按键触点式开关的方式来进行频率的调整,我们在模块上设计了两个按键,S2是频率增加的按键,S1是频率减小的按键,每按一次按键,频率会以0.5MHz的步进值进行调整,当然我们也可以精确到0.1MHz的频率来进行步进,我们现在出厂时的设置步进值为0.5MHz,如果您需要更改步进值可以和我们联系进行更改,假如您需要将FM发射模块的频率值进行固定,也可以联系我们进行设定更改。

    模块的体积只有13*41*9毫米,模块使用时只要焊接三根线。工作电压为2.4~3.3V,注意正负极不要接错哦!您只要使用两节干电池,或者是充电电池就可以让发射片正常工作了!发射电流为25~40mA,如果您输入的电压更高,必须加稳压装置,例如采用3.7V锂电池供电时可以串入一个IN4007二极管降低0.7V电压即可。

    天线只要采用长度大于70厘米的导线就能获得较好的效果,接收可以采用普通调频收音机、手机、汽车音响等具有FM接收功能的收音机即可!

    本品在测试中,曾经穿透五道墙体,效果依然很好!实际的发射距离和周围环境有较大的关系,开阔地发射距离比钢筋混凝土的环境要远一些!可以用于环境声音监听、无线通话、宾馆声音拾取、防盗等功能!

调试技巧:

    发射模块用两节干电池供电,工作电流约25毫安,用一根1米的导线作为发射天线,接收机建议用手调谐的收音机搜索比较容易发现信号,或者电调谐的自动搜索,一定要避开当地的电台频率,确定大致频点后可以用电调谐的收音机手动步进频率搜索,有些自动搜索的调频收音机灵敏度较低,可能自动搜索会收不到信号,也可以将收音机设定到一个没有电台的频率的频点上,然后给发射模块通电,手动增加或者减少频点,每次停留2秒以上,也能找到频点。

1、工作电压2.4~3.3V ,工作电流40mA@3.3V,25mA@2.4V
2、模块的发射频率范围 67MHZ~128MHZ,发射频率覆盖整个FM频段,通过按键调节。
3、发射频段间隔出厂默认0.5MHz,可以修改单片机程序可以实现其他频率步进。
4、体积小巧,面积相当于口香糖的一半还要小。
5、使用一段导线作为天线,天线的长度根据实际监听环境额可以适当增加或是减小!
6、采用数字式调节方法,频率循环调节,不用担心频率超出接收范围。
7、发射片和调频FM收音机在测试和使用时,没有距离限制,远到50米,近到几厘米,不会因为距离近而产生啸叫声。
8、发射频点默认90MHZ,稳定精确,自动搜台即可捕捉,使用更方便。
9、发射距离为几厘米到50米,一般有遮挡的话在30米左右。和天线周围的环境也有很大关系,发射高度越高,周围钢筋和混凝土结构越少,发射效果和距离越好。开阔地方当然就最好了!

选配件:两节五号的电池盒 0.5元一个

微型高效调频发射模块

3。大功率1000米KT0803调频发射模块 68元一个

微型高效调频发射模块 微型高效调频发射模块

    这款大功率FM调频立体声发射模块的体积大小为59*25*8毫米,性能指标和上一款基本相同,就是发射功率增加了很多,模块上有78L06稳压器件,因此外部直流工作电压为9~14V,建议使用蓄电池供电,不容易产生交流噪音,因为发射功率较大接通电源前务必装好发射天线,并且在发射时禁止手触摸发射部分,防止意外损坏高频发射管。

微型高效调频发射模块

实际测试:

    我们对大功率1000米FM发射模块进行了实际测试。我们在L5的位置焊接了一根75CM的导线作为调频天线,如果使用更长的金属拉杆天线效果会更好,天线最好垂直于地面并远离障碍物,如果天线形状和位置发生变动,模块的工作电流也将发生动态变化,我们使用9V直流稳压电源给发射模块供电,发射电流约440mA。

    接收机采用HTC手机自带的调频接收功能,实际发射距离和周围环境有较大的关系,开阔地方发射距离比钢筋混凝土的环境要远很多!

    我们把模块放在四楼的窗台上,测试人员从4楼走到1楼,声音依然非常清晰稳定,然后沿电子城门口的登云路一直向前走,即图中箭头所示方向。最终我们差不多走到登云路和文一路交叉口处,即上图垂直箭头所指大厦处,声音开始出现杂音,但还是可以听到发射端的声音。注意:该楼房前方已有一排排的住宅小区楼群,对发射信号进行了遮档,信号产生衰减。

微型高效调频发射模块 微型高效调频发射模块

4。数字式RDA5807调频接收模块 22元一个

    采用RDA5807芯片研发而成的新一代数字调频收音机模块,接收频率范围:76MHz~108MHz,频率覆盖整个FM频段;主要应用于MP3/MP4媒体播放机,具有比传统模拟制式收音机模块更突出的性能表现,频率非常稳定,音质更清晰,噪音极少,功耗更低,集成度高,对炬力、瑞芯微、Ali等流行方案都能够很好兼容。

微型高效调频发射模块 微型高效调频发射模块

RDA5807芯片特点:

国内首颗采用CMOS 工艺的调频收音机芯片;
驱动能力强,可直接驱动耳机及放大器;
功耗低,比国外最先进数字收音机方案还低1mA;
频率覆盖从88M~108M 的各国调频波段;
高度集成度,所需外围器件数几乎为零;
强大的LOW-IF 数字音频结构;
强大的数字信号处理技术(DSP),实现自动频率控制和自动增益控制;
数字自适应噪声抑制
接受灵敏度高、音质出色、立体声效果优异;
支持重低音,可调式电台搜寻、柔软静音和混音等功能;
只需一个32.768K 晶体作为参考时钟;
支持I2C 和SPI 数字接口,支持I2S 音频接口,可以配合所有多媒体处理芯片;
可调去加重(50/75 us) ;
数字音量控制;
线性模拟输出电压;

微型高效调频发射模块  

    模块直接使用耳机线为FM天线,音质非常不错,完全能达到音乐欣赏的级别,尤其是在1.7伏的情况下,声音仍然强悍给力!FM2和FM3可以配套使用,体积都非常小巧,如下图:

微型高效调频发射模块  微型高效调频发射模块

超微型高效FM立体声调频接收模块 反面有四个按键,分别为:S1, S2, S3, S4其功能为:

1、S1为频率向上增加按键,如收到信号则自动停止,即向上自动搜台;
2、S2为频率向下减少按键,如收到信号则自动停止,即向下自动搜台;
3、S3为音量响度增加按键,每按下输出音频渐响;
4、S4为音量响度减轻按键,每按下输出音频渐轻;
5、模块工作电压范围:1.6V~3.5V(88MHz~108MHz),电流为30~40mA;
6、体积17*34*9毫米

5。采用BH1417的高保真锁相环调频立体声发射模块FM5 每个58元

    这是一款性能优良的锁相环调频立体声发射板,它可以将计算机声卡、游戏机、CD、DVD、MP3、调音台等立体声音频信号进行立体声调制发射传输,板上还含有2路话筒放大电路,配合普通的调频立体声接收机就可实现高保真的无线调频立体声传送。适合用于生产立体声的无线音箱、无线话筒、无线耳机、CD、MP3、DVD、PAD、笔记本计算机等的无线音频适配器开发生产。

微型高效调频发射模块 微型高效调频发射模块

    日本ROHM公司新推出了BH1417是一个最简单而又实用的集成电路,它集锁相环电路、立体声编码电路、发送电路,外围加上几个几件就组成了一台高频定多频点的HI-FI调频立体声发送器。而且它设置了预加重电路、限幅电路及低通滤波器,可明显地改善音质。其总谐波失真达到了0.3%,立体声分离度为40dB,RF输出电平为100dB。

   BH1417F是一款新推出的非常优秀的集成电路芯片,这款集成电路是由提高信噪比(S/N)的预加重电路、防止信号过调的限幅电路、控制输入信号频率的低通滤波电路(LPF)、产生立体声复合信号的立体声调制电路、调频发射的锁相环电路(PLL)组成。BH1417F的频率特性非常出色,它能达到40dB的分离度,传送的音质可与本地调频电台比美,适合用于一些对音频指标很高的系统中。

     BH1417F采用贴片式SOP22封装,{1}和{22}脚为左右声道信号输入端。{2}和{21}脚连接预加重电路,可由外接的电路改变时间常数(T=22.7kΩ×C)。{3}和{20}脚为低通滤波器的可调端,外接150pF的电容可限制15kHz以上信号的输入。{4}脚为滤波端,外接电容可改善参考电压的波纹系数。{5}脚是立体声复合信号的输出端。{6}脚接地,{7}脚为PLL鉴相器输出。{8}脚为电源端,连接+5V电源。{9}脚为RF振荡器端,由其与外围元件构成压控振荡电路。{10}脚为RF接地端。{11}脚为RF信号输出端,经带通滤波器连接至天线或后级功放。{12}脚为PLL电源端。{13}、{14}脚外接一7.6MHz晶振。{15}~{18}脚为并行数据设置端,由它们控制发射器的输出频率,{19}脚为导频信号调整端。
微型高效调频发射模块
工作原理分析:

    外部电源由CK2电源插座输入,经滤波和78L05稳压后输出5V直流供BH1417使用,同时还通过拨码开关的M1、M2送至双路话筒放大电路,话筒MIC1将声音信号转换成电信号经C3送至由V1、R6、R7等组成的话筒放大电路放大后经C5到RP1调整音量后经C6送入BH1417的左声道信号输入端。

    拨码开关的D0、D1、D2、D3用于设置发射频率。调频立体声载波信号由BH1417的第11脚输出,经C36耦合送入由V3、R21、L3、C37等组成的高频功率放大电路,放大后的信号通过C38耦合到ANT1发射天线进行发射。

拨码开关位置
输出频率
D0
D1
D2
D3
-
-
-
- - - - 87.7MHz
+ - - - 87.9MHz
- + - - 88. 1MHz
+ + - - 88.3 MHz
- - + - 88.5 MHz
+ - + - 88.7 MHz
- + + - 88.9MHz
+ + + - 锁相环停振
- - - + 106.7 MHz
+
+ - - + 106.9 MHz
+
+
- + - + 107.1 MHz
+
+
+
+ + - + 107.3 MHz
+
+
- - + + 107.5 MHz
+
+
+
+ - + + 107.7 MHz
+
+
+
- + + + 107.9 MHz
+
+
+
+
+ + + + 锁相环停振

FM5的有关性能参数:

输入电压 7~15V
消耗电流 20mA左右
调频发射功率 50mW
传输距离 10~20米
音频频率输入范围 20~15KHz
音频输入灵敏度 -10dBV
音频输入电压(建议值) 1.0V
频率输出范围 87.7 MHz~88.9 MHz
  106.7 MHz~107.9 MHz
工作温度 -15°C~50°C
体积 83x45x15mm

   本产品的设计出发点是学习、研究调频立体声发射原理的需要,如果想获得更好的音质,可以加装屏蔽罩、采用双面PCB、采用低噪音阻容元件等,话筒也可以用屏蔽线延长,扩大两个话筒的间距,可以得到更好的现场立体声效果。

    在大城市调频电台非常多,这给调试带来不利因素,因为弱信号很容易被强电台覆盖淹没,造成接收距离缩短,相对而言高频段电台比较少,因此本产品所配套的振荡线圈、电容参数更适合高频段工作。

免责声明:本文转载来自互联网,不代表本网站的观点和立场。

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  • 发布时间:2012-03-27 11:14:52
  • 最后一次修改时间:2012-03-27 11:14:53
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