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    telefone transmissor FM

     

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    "Transmissor de telefone, FM."


     

    "Receba conversas telefônicas em qualquer rádio FM com este pequeno dispositivo elegante."






    por Marc Spiwak
     


    Você gostaria de ser capaz de amplificar um telefonema para que todos possam ouvi-lo? Ou talvez você gostaria de ter uma maneira de gravar chamadas de telefone para fins de manutenção de registros. Se qualquer ideia soa bem para você, então você pode querer construir a Telefone Transmissor FM descrever neste artigo. É um dispositivo simples, mas engenhoso, que se conecta em série a uma linha telefônica, "real" a potência da última e transmite os dois lados de uma conversa para um rádio FM sintonizado entre 90 e 95 MHz.
    O circuito é construído em uma placa de PC que é tão pequena que pode ser facilmente montado dentro da carcaça de um telefone tornando-se um fone de ouvido pseudo-speak instante. Tenha em mente, porém, que é ilegal para ouvir ou gravar uma conversa telefónica sem informar todas as partes envolvidas.
    Existem muitas razões legítimas para querer transmitir uma chamada telefônica para um receptor FM. Por um lado, talvez você esteja ligando para uma daquelas linhas de informação ou entretenimento "900" e todo mundo queira ouvir a mensagem. Ou talvez, quando alguém liga de longa distância, ele ou ela não tem tempo ou não pode ficar muito tempo, mas todos em casa ainda querem ouvir sua voz. Ou talvez você queira gravar uma chamada telefônica para ter um registro de alguma operação bancária eletrônica que você fez ou fez.

    Além de ser pequeno em tamanho, o Transmissor de Telefone também é "pequeno" no preço. Apenas algumas peças são necessárias para construir o projeto, e tudo que você precisa (incluindo um PCB) pode ser adquirido como um kit completo.

     

    Diagrama esquemático


    1N4148 Diode Signal Circuito Descrição:
    O diagrama esquemático para o Transmissor de Telefone é mostrada na FIG. 1.
    Esse circuito conecta em série quer com o Tip OR Ring, (verde ou vermelho) leva da linha telefónica. A alimentação para o circuito é ponte de onda completa rectificada por diodos D1 através D4. Os outros fios 2 são preto e amarelo e são utilizadas na maioria das residências, a menos que tenha uma segunda linha em algum lugar.
    Transistor Q1, capacitores C1 e C8 e indutor L3 formar um oscilador FM, que opera a uma frequência de cerca de 93 MHz. C8 capacitor variável permite a frequência do oscilador para ser ajustado entre 86 e 95 MHz. Para mover a área de ajuste até o 90 - gama 95MHz, C1 deve ser substituído por um capacitor 22pF. A área sintonizável pode ser movido ainda mais elevada, a mais de 100MHz, substituindo C1 com um condensador 15pF ou 10pF. Assumindo que a tensão no gancho é o 48V padrão, como no Canadá e na maioria dos estados norte-americanos. Se a tensão no gancho de uma rede de telefone de extensão é menor, diz sobre 39V, C1 terá que ser menor no 15pF para 10pF ser sintonizado na banda FM comercial.
    Áudio da linha de telefone é acoplado através R3 e C2 à base de Q1 onde frequência modula o oscilador.
    Transistor Q1, indutor L1 e capacitor C6 formar um circuito de amplificador de potência. O sinal captado e L3 no circuito do oscilador é alimentada à base do transistor Q2 e o sinal de FM é transmitido a partir do colector Q2. Indutor L2 é uma derivação de rádio-freqüência que separa o poder e audio do circuito de amplificador.

    bobinas Construção:
    O circuito é suficientemente simples para construir a placa de construção perfurada, mas o desenho apertado do PCBoard mostrado na Fig. 2 é mais desejável. Se você gostaria de usar uma PCB, você pode usar o padrão de folha fornecida nessa figura para fazer o seu próprio PCB, ou encomendar uma placa pré-gravadas e perfurados como parte de um kit de peças completa disponível a partir da fonte de dados nas peças Lista.
    Ao montar as peças para o PCB, usar o diagrama de peças-colocação mostrado na FIG. 3 é um guia. Comece instalando os resistores e diodos; a placa é tão estreita que esses componentes devem ser montados verticalmente. A placa de circuito impresso mede 20x50mm (1x2 "), por isso é pequena. Os resistores devem ser montados 'de pé'. Dependendo do tamanho do C8, o capacitor aparador, pode ser necessário soldar dois pedaços de fio nas pernas do C8 e monte assim. De qualquer maneira, é um espaço apertado.
    Q1 e Q2 O próximo passo é instalar os indutores. Bobinas L1 e L2 são seis e oito voltas, respectivamente, de fio de cobre esmaltado. Se você está enrolando suas próprias bobinas, use cerca de arame 22-gauge e uma broca polegadas 1 / 8 como sua forma sinuosa. Qualquer esmalte sobre as ligações onde as bobinas estão a ser soldada deve ser lixado, raspado, ou queimado com um ferro de solda antes de solda irá aderir a eles corretamente. Bobina L3 é de seis voltas de fio de cobre estanhado em que as bobinas devem ser espalhada para fora com cerca de 1 milímetros entre cada turno; nenhuma das voltas estão autorizados a tocar uns aos outros, ou a própria placa de circuito impresso! Depois que você terminar de espalhar os enrolamentos desta bobina, a largura total será de aproximadamente 3/8 "(9 mm). Novamente, isso é aproximadamente e depende de sua habilidade. Não se preocupe muito com isso. Você sempre pode espalhar para fora mais ou aperte um pouco quando a bobina é montada.
    Uma torneira está conectado entre a parte superior da primeira volta do L3 ea placa PC (ver imagem).
    Vá em frente para instalar os capacitores fixos e a uma variável (C8). Mais uma vez, C8 pode precisar de alguma dobra. Além disso, este tampão pode ter pernas 3, você pode cortar 1 off e deixar um lado + walker no lugar. Cofres no espaço no PCB.
    Depois, você pode soldar os dois transistores para seus lugares apropriados.

    Certifique-se de inspecionar a bordo para erros antes de o ligar à linha telefónica. O alcance do transmissor é menos do que os pés 100. Essa distância pode ser aumentada, no entanto, soldando uma antena de fio (cerca de 5 pés (150cm) de bitola 26) para o coletor de Q2.


     

     

    PCB 

     

     

     

    Diagrama 

     

     

    Lay-out

     



    Teste e Tune:
    Ligue o Transmissor à linha de telefone usando qualquer método que você preferir. Apenas certifique-se que está ligado em SÉRIE. com apenas um (1) dos dois fios!
    Isso significa cortar ou que o VERMELHO(Anel) ou VERDE(Dica) fios e ligar o circuito até entre o fio que você acabou de cortar.
    Ligue um rádio FM nas proximidades e sintonizar um local tranquilo (sem estação usando essa frequência) no mostrador em algum lugar entre 85 e 95 MHz. Pegue o telefone; você deve aqui o tom de discagem imediatamente no rádio FM. Se isso não for o caso, ajuste Trimmer Capacitor C8 C8 até você ouvir o tom de discagem. Primeiro ajustar C8 para a melhor recepção e depois afinar o rádio.
    Se você tiver problemas para encontrar um lugar no mostrador que é calma o suficiente, lembre-se que a área de ajuste pode ser movida para cima ao 98- para 105 gama MHz, substituindo C1 com um capacitor 10pF. Usando um 22pF cap vontade sintonizar o 90 à gama 95MHz. Estes intervalos são também dependible na bobina-espaçamento.
    A imagem de C8 mostra uma cor azul que foi utilizado para o protótipo. A cor real deste capacitor trimmer está mudando tão rapidamente quanto o tempo (cor atual é vermelho). Uma vez que a placa de circuito impresso é tão pequena, os componentes podem ter que ser 'curva' no lugar, como C8 e as três bobinas, L1, L2 e L3. (Não se esqueça de raspar o revestimento das extremidades antes de soldar!). Todos os outros componentes montar melhor 'straight-up'.
    E não se esqueça de soldar um pedaço de arame na primeira curva da L3 à almofada na placa de circuito (ver foto).
    Um último pedaço de aconselhar, tomar o seu tempo inserindo os semicondutores e garantir a sua posistion está correta antes de soldar!

     

    Lista de peças:
    Semicondutores:
       Q1 = 2N3904, NTE123A, BC107, PN100, 2N4401, 2N2222, etc. Q2 = 2N3563, Ou NTE108, *SÓ!*
    D1-D4 = 1N4148, diodo de sinal
    
    Resistores, 1 / 4W,% tolerância 5:
    R1 = 100 ohm (marrom-preto-marrom) R2 = 33K (laranja-laranja-laranja) R3 = 10K (marrom-preto-laranja) R4 = 47K (amarelo-violeta-laranja) R5 = 390 ohm (laranja-branco- Castanho)
    
    capacitores:
       C1 = 27pF, cerâmica C2 = 0.1uF (100nF), cerâmica C3 = 0.022uF, (22nF) cerâmica, 100V tipo C4 = 0.001uF, (1nF) cerâmica C5 = 5.6pF, cerâmica C6, C7 = 47pF, cerâmica C8 = 5-20pF aparador cap
    	 
    Peças e materiais adicionais:
      L1 = 15nH (nanoHenry), 6 voltas de fio de cobre esmaltado # 22 (ver texto) L2 = 30nH, 8 voltas de fio de cobre esmaltado # 22 (ver texto) L3 = 8nH, 6 voltas de # 22 estanhado fio de cobre (ver texto) PCB = Placa de circuito impresso Opcional: pinças de jacaré em miniatura
    
    Se você deseja comprar este projeto como um kit, por favor [CLIQUE AQUI]
    

    Direitos de autor e Créditos:
    Projeto original © por Mark Spiwak. Publicado em PopTronix Magazine, 1997, por Gernsback Publishing. (Gernsback Publishing and POPTronix Revista não estão mais no negócio). Placa de Circuito Impresso, Lay-out, e fotografias, direitos de autor © 2005 por Tony van Roon.

    Aviso Legal:
    Apenas por uma questão de questões jurídicas, a seguir é o nosso pequeno disclaimer.

    Dependendo do seu país ou estado (província), a maioria das empresas de telefonia não gosta de nada ligado a suas linhas telefônicas. Como tal, ao ler este aviso legal, você entende e concorda em utilizar este circuito em seu próprio risco. A Universidade de Guelph, e / ou Tony van Roon, não pode e não aceita qualquer responsabilidade em qualquer momento e / ou por qualquer razão para o uso ou implementação deste circuito. Este circuito pode ser usado para compartilhar ou gravar conversas, mas não se destina a atividades ilegais. Para usar este dispositivo legalmente, Você deve informar o seu interlocutor que a conversação está sendo gravada ou monitorada.

     

     

     

     

     

     

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