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9/2/2014 Electro 64 | Circuitos, Esquemas electrónicos y Arduino: Transmisor de FM de 18w
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Transmisor de FM de 18w
He aquí un transmisor para la banda de FM comercial que provee hasta 18 vatios de potencia. Ingresando una
señal de audio de 1Vpp normalizada, la cual puede provenir de un mezclador o de una etapa codificadora de
estéreo, este sistema permite cubrir todo un pueblo mediano de casas bajas o un barrio completo en una
ciudad. De requerirse mas potencia se pueden construir e interconectar etapas de salida a fin de incrementar el
área de cobertura de la emisora.
Antes de continuar aclaramos que este transmisor (con o sin etapas de potencia adicionales) requiere
autorización estatal para operar legalmente.
Dado que el diagrama electrónico es demasiado ancho para colocarlo en pantalla he decidido fragmentarlo en
dos, a fin de poder ser visto sin la necesidad de desplazarse de un lado a otro de la pantalla. El punto en donde
lo cortamos sólo tiene dos conductores (representados por A y B) los cuales están señalizados con flechas.
Haga click aquí para ver el diagrama completoLas bobinas y choques deben ser confeccionadas según la siguiente tabla:
L1 3 Vueltas sobre ferrite de 5x10mm
L2 3 Vueltas sobre aire de 9mm (largo 10mm)
L3 1 Vuelta sobre aire de 12mm
L4 4 Vueltas sobre aire de 9mm (largo 12mm)
L5 2.5 Vueltas sobre ferrite de 5x10mm
L6 1 Vuelta sobre aire de 12mm
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L7 2.5 Vueltas sobre ferrite tipo HF de 10x5mm
L8 3 Vueltas sobre aire de 9mm (largo 8mm)
L9 1 Vuelta sobre aire de 12mm
L102.5 Vueltas sobre ferrite de 5x10mm
L112.5 Vueltas sobre ferrite de 5x10mm
L127 Vueltas sobre aire de 9mm (largo 19mm)
L133 Vueltas sobre aire de 13mm (largo 7mm)
El capacitor variable conectado al colector del transistor BF199 permite ajustar la frecuencia de transmisión del
circuito. El potenciómetro de 2K2 (el cual es del tipo lineal) hace las veces de sintonía fina. Una vez establecida
la frecuencia de salida se deben ajustar los siguientes capacitores variables para calibrar el resto de las etapas
del transmisor. Recuerde que estos ajustes se realizan desde el capacitor de la izquierda hacia el que está a la
derecha. Recuerde que los ajustes iniciales es conveniente realizarlos con cargas fantasmas y no con la antena
definitiva para evitar interferencias a otras estaciones.
Con respecto a la alimentación con 14V y 2.5A el circuito proporciona 15W, mientras que con 18V y 3.5A
provee 18W, en todos los casos la fuente debe estar estabilizada.
El circuito debe ser construido sobre un impreso de epoxy con la cara superior (componentes) reservada para
las pistas de interconexión y la cara inferior (soldaduras) para el plano de masa.
Nosotros no disponemos el diseño del circuito impreso. Si alguien construye este transmisor le agradeceremos
nos haga llegar por email el diseño de la plaqueta.
Los transistores 2N3924, 2N4427 y BLY88 deben ser montados con disipadores de calor adecuados. En este
tipo de componentes se usan disipadores circulares con forma de estrella. En el caso de los transistores
2Nxxxx el tamaño ideal es 20mm de diámetro por 10mm de altura, mientras que para el BLY88 deberá ser
75mm de diámetro por 100mm de altura. Es obligatorio el uso de grasa siliconada para optimizar la
transferencia de temperatura de los transistores a sus disipadores. Recuerde que el calor excesivo (a parte de
inestabilidad en la salida) puede causar daños a los componentes.
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2 comentarios:
Steven Jhonson 27 de mayo de 2013, 23:43
Ostras, con 18W puedes llegar a más de 2km. Interesante esquema.
Responder
Miguel Flores Sirvent 28 de mayo de 2013, 22:30
Tienes razón, puede llegar a alcanzar mucho más, pero el alcance está calculado teniendo en
cuenta los obstáculos entre emisor y receptor.
Puede llegar a tener más alcance, e incluso se le puede poner la etapa amplificadora que esta
disponible aquí: http://electro64.blogspot.com.es/2013/05/como-hacer-una-etapa-amplificadora-
de.html
Con los 18W de este transmisor y la etapa puede llegar a alcanzar más de 8 km.
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