怎樣增強超再生天線訊號,超再生接收原理

2025-03-16 17:00:10 字數 3964 閱讀 7294

433m 超再生收發模組怎麼接線啊(電源和訊號輸出入天線接**呀)? 希望大神能幫我,萬分感謝!

1樓:網友

第乙個圖是接收板,看看背面是否有寫一些標記。

第二個圖是發射板,vcc是電源正,gnd是電源負,ata?是資料輸入(實際上應該標data或者di才對),ant是天線。

接收板的標記也差不多,vcc表示電源正,gnd表示電源負,data或者do為資料輸出,ant為天線。接收板的天線一般是焊到那個兩圈半的電感旁邊的孔裡。

2樓:網友

遙控方面的發射接收模組,需要配合晶元。

請教下315mhz和433mhz兩種頻率的超再生髮射模組如何共用天線

3樓:小有意

你再頂我就按灌水處理你了。一般來說天線沒有這麼寬的頻寬的,除非你不講究通訊距離,就可以將就其中一根天線來用,或者聯絡做天線的,看能不能做到這個頻寬。樓主想的天線開關,就成了用多個天線,而不是「共享」天線了。

檢視原帖》

超再生接收原理

4樓:

無線電接收機基礎,無線電遙控知識,等書籍裡都會有!

1912年,德·福雷斯特、阿姆斯特朗、蘭茂爾發明了再生式電路,該電路利用正反饋技術使音訊訊號放大到可以接收的程度。普通的再生式電路,是利用正反饋來加強輸入訊號,而超再生電路確實用輸入訊號來影響本地振盪訊號,因此得名。再生電路有「無線**的產婆」之稱。

超再生檢波接收器,超再生檢波電路實際上是乙個受間歇振盪控制的高頻振盪器,這個高頻振盪器採用電容三點式振盪器,振盪頻率和發射器的發射頻率相一致。

超再生檢波接收器:超再生檢波電路實際上是乙個受間歇振盪控制的高頻振盪器,這個高頻振盪器採用電容三點式振盪器,振盪頻率和發射器的發射頻率相一致。而間歇振盪(又稱猝歇振盪 quenching oscillation)是在高頻振盪的振盪過程中產生的,反過來又控制著高頻振盪器的振盪和間歇。

而間歇(猝歇)振盪的頻率是由電路的引數決定的(一般為1百~幾百千赫)。這個頻率選低了,電路的抗干擾效能較好,但接收靈敏度較低:反之,頻率選高了,接收靈敏度較好,但抗干擾效能變差。

應根據實際情況二者兼顧。

超再生檢波電路有很高的增益,在未收到控制訊號時,由於受外界雜散訊號的干擾和電路自身的熱搔動,產生一種特有的雜訊,叫超雜訊,這個雜訊的頻率範圍為之間,聽起來像流水似的「沙沙」聲。在無訊號時,超雜訊電平很高,經濾波放大後輸出雜訊電壓,該電壓作為電路一種狀態的控制訊號,使繼電器吸合或斷開(由設計的狀態而定)。

當有控制訊號到來時,電路揩振,超雜訊被抑制,高頻振盪器開始產生振盪。而振盪過程建立的快慢和間歇時間的長短,受接收訊號的振幅控制。接收訊號振幅大時,起始電平高,振盪過程建立快,每次振盪間歇時間也短,得到的控制電壓也高;反之,當接收到的訊號的振幅小時,得到的控制電壓也低。

這樣,在電路的負載上便得到了與控制訊號一致的低頻電壓,這個電壓便是電路狀態的另一種控制電壓。

詳細解說超再生接收電路原理

5樓:天技滿宇

電路圖看不清楚,不過這是最簡單的收音機電路,在無線電不發達的時候可用,現在無線電頻率使用太多,這個根本沒法使用,另外超再生沒有本桭,只有正反饋以加強訊號,過強起振後不能工作。

6樓:網友

不管是再生式超再生式都得有一單連改變調諧奌。哈脫3奌式振盪原理、線卷、反饋電容、調諧電容組成。或通過主副線卷的寄生耦合即調整距離來改變振盪奌。

再生式最大的缺奌不穩定。電路前端加了高放級以提高接收靈敏度。再生式收音機需天線才能收到訊號,中短波範圍。

7樓:網友

三點式電容振盪器原理。

8樓:網友

前二級是高頻放大電路,後圖看不清楚,可能是你說的問題內的。

誰能給我講一下這個超再生接收電路中q1,q2的作用 拜託

9樓:網友

天線訊號經c2、l1選頻,送到q1高頻放大,輸出訊號經c4、c5加到q2基極。

q2是乙個超再生接收解調電路,由q2、c8以及發射結結電容cb'e組成「阻塞振盪器」,振盪基本形式為電容三點式(把l2、c6、c7、等效為電感,與c8、結電容cb'e組成三點),並通過偏置設計讓它工作在臨界振盪狀態,振盪將斷斷續續地進行,輸入訊號的大小能夠影響這種斷續的工作狀態,觸發它振盪的強弱,這種工作狀態的變化也就成為解調訊號,可以是幅度解調,也可以是頻率解調。發射極電流變化從r4上取出送往運放。

最古老的直接放大接收機叫做「再生式」,通過正反饋提高放大倍數,現在這種正反饋更大,已經到了「自激」振盪的地步,被稱之為「超再生」,靈敏度更高。

10樓:網友

q1 是放大,採用電壓並聯負反饋。 有較高的輸入阻抗,較大的電壓放大倍數。 此放大很多麥克風都採用。

q2是本振(c6,c7,l2是電容三點式振盪,)+混頻(將高頻訊號轉變為中頻訊號)

11樓:網友

這種是最簡單的超再生接收電路。

超再生原理不再重複囉嗦,有興趣可以查閱其他資料。

就電路分析:

q1 是ant接收訊號的前級放大。

q2才是核心,l2,c6,c7,c8組成的反饋電路也就是超再生的關鍵部分。

具體 牛角尖講的比較詳細了,還不懂的話那你得翻翻書了。

我幫你講解右邊吧:

然後,放大的訊號通過l3隔離 在r4上體現,通過c10耦合,在r9和c11上簡單的rc濾波輸入到運放lm358進行約300倍的放大,然後通過c12耦合到另一半的運放進行 中點電壓比較,輸出恆定的電壓。

這種電路應該是用來控制 航模的無線開關之類,並非收音機使用。

超再生模組為什麼用彈簧天線效果比較好

12樓:網友

沒有此說。彈簧天線屬於縮短了的天線,效果低於(把它)拉直了的拉桿天清洞線,只是為了縮小尺寸芹困,答首枯而降低一些效率。

315m無線模組的315m超再生接收模組技術指標

13樓:匿名使用者

超再生接收模組的體積:30x13x8公釐。

主要技術指標:

1、通訊方式:調幅am

2、工作頻率:315mhz/433mhz

3、頻率穩定度:±200khz

4、接收靈敏度:-106dbm

5、靜態電流:≤5ma

6、工作電流:

7、工作電壓:

8、輸出方式:ttl電平。

接收模組的工作電壓為5伏,靜態電流4毫安,它為超再生接收電路,接收靈敏度為-105dbm,接收天線最好為25~30釐公尺的導線,最好能豎立起來。接收模組本身不帶解碼積體電路,因此接收電路僅是一種元件,只有應用在具體電路中進行二次開發才能發揮應有的作用,這種設計有很多優點,它可以和各種解碼電路或者微控制器配合,設計電路靈活方便。

這種電路的優點在於:

1、天線輸入端有選頻電路,而不依賴1/4波長天線的選頻作用,控制距離較近時可以剪短甚至去掉外接天線。

2、輸出端的波形在沒有訊號比較乾淨,干擾訊號為短暫的針狀脈衝,而不象其它超再生接收電路會產生密集的雜訊波形,所以抗干擾能力較強。

3、模組自身輻射極小,加上電路模組背面網狀接地銅箔的遮蔽作用,可以減少自身振盪的洩漏和外界干擾訊號的侵入。

4、採用帶骨架的銅芯電感將頻率調整到315m後封固,這與採用可調電容調整接收頻率的電路相比,溫度、溼度穩定性及抗機械振動效能都有極大改善。可調電容調整精度較低,只有3/4圈的調整範圍,而可調電感可以做到多圈調整。可調電容調整完畢後無法封固,因為無論導體還是絕緣體,各種介質的靠近或侵入都會使電容的容量發生變化,進而影響接收頻率。

另外未經封固的可調電容在受到振動時定片和動片之間發生位移;溫度變化時熱脹冷縮會使定片和動片間距離改變;溼度變化因介質變化改變容量;長期工作在潮溼環境中還會因定片和動片的氧化改變容量,這些都會嚴重影響接收頻率的穩定性,而採用可調電感就可解決這些問題,因為電感可以在調整完畢後進行封固,絕緣體封固劑不會使電感量發生變化。

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