EPSICOM FM TRANSMITTER 2 EMIŢĂTOR CU 3 TRANZISTOARE EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Σχετικά έγγραφα
EPSICOM EP V COMPACT POWER SUPPLY. Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM. MULTI-PURPOSE INVERTER V 3.2 INVERTOR 12Vcc-220Vca EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

TDA7294 BRIDGE POWER AMPLIFIER

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

NE555 TIMER TEMPORIZATOR CU NE555

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

MOSFET POWER AMPLIFIER AV400 V 2.1

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

AMPLIFICATOR DE 1W CU TDA7233


DETECTOR DE CABLURI PRIN ZID

EPSICOM LASER PROIECTOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

VARIATOR DE TENSIUNE ALTERNATIVĂ

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

EPSICOM 22W AMPLIFIER EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Curs 4 Serii de numere reale


EPSICOM GENERATOR CU NE 555 EP Colecţia Începători. Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

V O. = v I v stabilizator

ICL7107 DIGITAL VOLTMETER V3

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

Integrala nedefinită (primitive)

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

riptografie şi Securitate

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

EPSICOM POWER VALVE AMPLIFIER EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

MARCAREA REZISTOARELOR

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

EPSICOM WATER LEVEL INDICATOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM INTERFAȚĂ RS FULL DUPLEX CU IZOLARE EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

EPSICOM VGA TO SCART ADAPTOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

EPSICOM CNC 4 AXE - POLOLU EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM VOICE ELECTRONIC EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

SURSĂ DE ALIMENTARE STEP-UP V

Curs 1 Şiruri de numere reale

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Subiecte Clasa a VII-a

7. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL CU TRANZISTOARE

Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

Subiecte Clasa a VIII-a


EPSICOM CIRCUIT DE AVERTIZARE DESCĂRCARE ACUMULATOR EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

ZERO CROSSING EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

EPSICOM LM3875 POWER AMPLIFIER EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

L2. REGIMUL DINAMIC AL TRANZISTORULUI BIPOLAR

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Capitolul 14. Asamblari prin pene

8.3. MODULATOARE OPTOELECTRONICE

SIGURANŢE CILINDRICE

CIRCUITE LOGICE CU TB


Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

SENZOR SENZOR DE UMIDITATE EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

Control confort. Variator de tensiune cu impuls Reglarea sarcinilor prin ap sare, W/VA

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

EPSICOM PC POWER SUPPLY ADAPTOR ADAPTOR LA SURSA PC-ULUI EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar

Lucrarea Nr. 11 Amplificatoare de nivel mare

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.5.ARENE

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Circuite cu tranzistoare. 1. Inversorul CMOS

Propagarea Interferentei. Frecvente joase d << l/(2p) λ. d > l/(2p) λ d

5.1. Noţiuni introductive

EPSICOM 12-15V/20A POWER SUPPLY EP Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

SURSĂ DE ALIMENTARE CU FET- URI

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.3.ALCHINE

Curs 2 Şiruri de numere reale

Transcript:

EPSICOM Ready Prototyping Coleccțți iaa RF GSM EP 0028... Cuprins Prezentare Proiect Fișa de Asamblare 1. Funcționare 2 2. Schema 2 3. PCB 3 4. Lista de componente 3 5. Tutorial Scurta istorie... 4-7 FM TRANSMITTER 2 EMIŢĂTOR CU 3 TRANZISTOARE Avantaj Pret/Calitate Livrare rapida Design Industrial Proiecte Modificabile Adaptabile cu alte module Module usor de asamblat Idei Interesante Idei pentru afaceri Hobby & Proiecte Educationale www.epsicom.com/kits.php a division of EPSICO Manufacturing

Caracteristici: Transmisii la mică distanță Consum redus 3 Tranzistoare Putere cca 10mW Aplicații: controlul temperaturii, baby-sitter, interfon sau sonerii fără fir, transmisie date în zone izolate Funcționare Semnalul este captat de un microfon electret (nu capacitiv), amplificat de primul etaj realizat cu un tranzistor în conexiune emitor comun și apoi este aplicat etajului rezonant de 100MHz, pe capacitatea din baza tranzistorului T2. Semnalul astfel prelucrat va modula prin C7 frecvența purtătoare generată de oscilatorul Hartley. Dacă nu funcționează de prima dată, verificati: - lipiturile la bobine, scurturi între trasee, conectarea corectă a tranzistoarelor. Ajustarea frecvenței în jurul celei de 100MHz, se face ajustând trimerul de 10pF și bobina L1 prin depărtarea sau apropierea spirelor până când montajul oscilează. Maximul de semnal se obține prin apropierea spirelor bobinei L3. Lungimea antenei modifică ușor frecvența de emisie. Construcția bobinelor: L1-5 spire cu priză mediană (diametrul de 6mm). Diametrul sârmei este de 0,8mm. Distanța între spire este de 1mm. L2-8 spire cu diametrul de 6mm. Diametrul sârmei este de 0,6mm. L3-6 spire cu diametrul de 6mm. Diametrul sârmei este de 0,6mm. Antena va putea fi un fir cu lungimea de 160 cm sau un dipol (două fire în opoziție, la 180 ) între punctul notat antenă si borna de +9V. ATENŢIE!!! Legislația cu privire la condiţiile de folosire a emiţătoarelor le gasiţi la adresa: http://www.ancom.org.ro/legislatie-echipamente_2660 ORDINUL MINISTRULUI COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI nr. 423 din 8 decembrie 2003 privind categoriile de frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este liberă şi regimul armonizat de utilizare a acestora: http://www.legex.ro/ordin-423-2003-37902.aspx Schema electrică 31 Sararilor Street I 200570 Craiova, Dolj, Romania I 0723.377.426, 0743.377.426

Lista de componente Nr.Crt. Componenta Denumire Valoare Cant 1 BT1 Baterie 9V 1 2 C1,C11 Condensator np 22nF 2 3 C2,C3 Condensator np 100nF 2 4 C4 Condensator np 1nF 1 5 C5 Condensator np 5,6pF 1 6 C9,C6 Condensator np 10pF 2 7 C7,C8,C10 Condensator np 47pF 3 8 C12 Trimmer 5-12pF 1 9 SW1 Întrerupător Push cu reținere 1 10 M1 Microfon Electret 1 11 R4,R1 Rezistență 47KΩ 2 12 R2 Rezistență 22KΩ 1 13 R3 Rezistență 4,7KΩ 1 14 R5 Rezistență 470Ω 1 15 R6 Rezistență 39KΩ 1 16 R7 Rezistență 100Ω 1 17 R8 Rezistență 1MΩ 1 18 T1,T2 Tranzistor BC547 2 19 T3 Tranzistor 2N3904 1 20 L1,L2,L3 Bobine 5s,8s,6s 3 Amplasarea componentelor Acest produs se livrează în varianta circuit imprimat, circuit imprimat + componente sau în varianta asamblată în scopuri educaționale și va fi însoțit de documentația completă de asamblare pe CD. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre produsele noastre, vizitaţi situl www.epsicom.com Dacă aţi întâmpinat probleme cu oricare dintre produsele noastre sau dacă doriţi informaţii suplimentare, contactaţi-ne prin e-mail office@epsicom.com Pentru orice întrebări, comentarii sau propuneri de afaceri nu ezitaţi să ne contactaţi pe adresa office@epsicom.com 31 Sararilor Street I 200570 Craiova, Dolj, Romania I 0723.377.426, 0743.377.426

"Cine nu cunoaşte trecutul nu poate întelege prezentul şi nu va putea sa vadă viitorul" O scurtă istorie, căci... ce este mai frumos decât o interesantă poveste despre descoperirea curentul electric și cum au apărut comunicaţiile ca o utilizare imediată a curentului electric? Suntem înconjuraţi de multiple forme de energie. Le simţim, le intuim însă nu reuşim să le identificăm şi să le utilizăm întrucât avem limitele noastre în aceasta etapă a cunoaşterii şi percepţiei. Deşi electricitatea statică a fost observată încă din antichitate (Thales din Milet 600 I.Hr.) şi chiar au fost descoperite artefacte privind, posibil, prima baterie electrică (224-640d.Hr), probabil că nivelul cunoştintelor cumulate la acea vreme nu a permis explicarea şi valorificarea acestor observaţii. Ce curs ar fi avut istoria dacă un singur om ar fi intuit că această oală ce conţinea fier şi cupru într-un mediu acid ar fi revoluţionat prin aplicaţii întrega omenire? Iată însă că istoria omenirii a luat un curs de neimaginat, începând cu Benjamin Franklin, un model de om de acţiune şi doritor de experimente, din 1752 când a realizat un experiment înălţând un zmeu în timpul unei furtuni şi, producând-se o scânteie, între o cheie metalică legată de sfoara umedă a zmeului, faţă de pământ și-a dat seama că s-a produs o descărcare a unei energii (electrice) captate din nori, din atmosferă. Văzând acea scânteie, teoria lui era demonstrată. Cam de aici s-a declanşat totul, demonstrând existenţa unei energii ce putea fi valorificate. Probabil că mai sunt un infinit de forme de energie ce urmează a fi descoperite. Ne înclinăm în faţa tuturor teoreticienilor, practicienilor ce au şi-au dedicat apoi întreaga lor activitate în explicarea fenomenelor şi găsirii aplicaţiilor curentului electric de care acum ne bucurăm cu toţii. În 1800 Allesandro Volta realizează prima baterie cu discuri alternante de cupru şi zinc în carton îmbibat cu soluţie de sare iar William Nicholson realizează o baterie şi face prima descompunere a apei în hidrogen şi oxigen, se descoperă apoi efectul magnetic al curentului electric, inducţia, se inventează aparate electrice precum relee, motoare, transformatoare,... În ceea ce priveşte istoria transmisiilor radio, aceasta apare ca o aplicaţie din nevoia comunicării la distanţă (care la acea vreme se făcea cu porumbei şi semnale luminoase), începuturile sale fiind precedate de două invenţii fundamentale: telegraful şi apoi telefonul prin cablu, toate cele trei tehnologii fiind strans legate între ele. Telegraful transmitea informaţiile prin semnale codate de tip Morse, prin cablu. Odată cu descoperirea microfonului a apărut telefonul (Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Hughes) prin 1878. Înca din 1860, fizicianul scoţian James Clerk Maxwell a intuit şi a prezis existența undelor radio iar în 1886, fizicianul german, Heinrich Rudolph Hertz a demonstrat că variațiile rapide de curent electric ar putea fi proiectate în spațiu în formă de unde radio, similare cu cele de lumină și căldură. Iată şi minunea: un dentist american pe nume Mahlon Loomis a reuşit în 1866 să facă o transmisie telegrafică fără fir la o distanţă de 14 mile, folosind ca antene două zmee şi închizând circuitul electric prin pământ. Tehnologia primară radio a apărut astfel ca "telegrafie fără fir".

În 1895 Guglielmo Marconi şi fizicianul rus Alexandr Popov inventează antena radio iar Marconi a realizat în 1901 prima transmisie din Anglia în America folosind generatoare de tensiune, nişte maşini de produs scântei şi apoi alternatoare de înaltă frecvenţă. Odată cu inventarea tubului electronic de către Lee DeForest, prima aplicaţie fiind cea de detectare a câmpurilor perturbatoare datorate transmisiilor telegrafice, însă folosirea acestora ca oscilatoare a permis inventarea radioului cu semnale modulate în amplitudine şi posibilitatea transmiterii mai multor posturi de radio. Doi dintre contemporanii lui Marconi, Nikola Tesla și Nathan Stufflefield au scos brevete de emițătoare radio. Nikola Tesla este creditat ca fiind prima persoană ce a brevetat tehnologia radio, Curtea Supremă a anulat brevetul lui Marconi în 1943, în favoarea lui Tesla. Apariţia tubului electronic a permis dezvoltarea unui domeniu nou de studiu: electronica. Până la apariţia tuburilor electronice nu exista nici o posibilitate de transmitere a unor semnale tip voce, imagine,... De ce? Un emiţător este o parte a unui sistem de transmisie a informaţieice este compus dintr-o sursă de informaţie (vorbă, muzică, imagini video, fax, date,...), un transmiţător, un canal de transmisie şi un receptor ca destinatar de informaţie. În sistemele de radiocomunicaţii, semnalele în forma undelor electromagnetice radiante prin antenă transmiţătorului (emiţator) se propagă prin canalul de transmisie până la receptorul ce captează semnalele prin antenă. Informaţiile primare, neelectrice, sunt transformate în semnale electrice prin traductoare sau senzori (microfoane, camere video,..) şi prelucrate pentru a fi transmise. La recepţie semnalele electrice sunt prelucrate şi redate în forma accesibilă utilizatorului. Oscilaţiile de la traductoare nu pot fi transmise direct întrucât, spre exemplu, pentru frecvenţa de 1KHz ar fi necesară o antenă de cca. 300Km, adică cu ordinul de mărime al lungimii de undă al oscilaţiei. Prin absurd, chiar dacă s-ar realiza o astfel de antenă, randamentul ar fi extrem de scăzut, nu ar transmite decât o mica parte din banda audio şi ar transmite o singura informatie a unui singur emiţător într-o zonă geografică dată (cazul telegrafiei din perioada Marconi) folosind energii considerabil de mari. Iată de ce apariţia primului element activ, tubul electronic, a dus la dezvoltarea comunicaţiilor prin unde radio, prin folosirea lor în circuite oscilatoare de tip Armstrong (Echipament de producere a oscilațiilor electrice, 1913), Hartley (1915), Colpitts (1918-1927), Clapp (1948), Pierce (cristal-1923), Vackář (1949), ş.a. şi au permis apoi dezvoltarea comunicaţiilor folosind semnalele de radiofrecvenţă cu circuite acordate, permiţând transmisii simultane ale mai multor transmiţătoare în benzi de frecvenţă alocate, frecvenţe superioare, de ordinul MHz, Ghz, numite frecvenţe purtătoare. Aceste frecvenţe sunt modulate, adică li se modifică faza sau amplitudinea în ritmul semnalului electric de frecvenţă joasă, ce urmează a fi transmis. Procedeul se numeşte modulaţie. Era transmisiilor prin maşini cu scântei a apus, urma să sosească era semiconductoarelor.

Oscilatorul Armstrong Emițătorul Colpitts Oscilatorul Hartley Au trecut numai 100 de ani de când electronica făcea primii paşi. Ne aflăm în plină evoluţie Acest implant de măsură are 14mm și cuprinde cinci senzori pentru analiza sângelui, o bobină imprimată pe circuit, precum și o electronică miniaturizată pentru comunicaţie radio.

Compania medicală Tel-Aviv-Medigus a realizat un dispozitiv, ce se pretinde a fi, cea mai mică camera video care masoară doar 0.039 inci (0,99 mm) în diametru. http://phys.org/news/2013-03-scientists-tiny-portable-personal-blood.html Un transmiţător de date pe 2,2-2,4GHz realizat în Canada şi... un emiţător radio ce poate fi montat pe animale mici, fără să le afecteze, ce permite localizarea lor (Beat Naef-Daenzer) iar cercetătorii de la Universitatea din Michigan au venit în 2011 cu ceea ce, eventual, se poate numi cel mai mic calculator construit vreodată. Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre produsele noastre, vizitaţi situl www.epsicom.com Dacă aţi întâmpinat probleme cu oricare dintre produsele noastre sau dacă doriţi informaţii suplimentare, contactaţi-ne prin e-mail office@epsicom.com Pentru orice întrebări, comentarii sau propuneri de afaceri nu ezitaţi să ne contactaţi pe adresa office@epsicom.com 31 Sararilor Street I 200570 Craiova, Dolj, Romania I 0723.377.426, 0743.377.426