Salut les makers ! Ici Electro. Vous rêvez de transmettre votre voix ou votre musique sur la bande FM, que ce soit pour un projet pédagogique, un babyphone DIY, ou simplement pour le plaisir de la radiofréquence ? Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique de l'électronique RF : le micro émetteur FM. Un schéma d'une simplicité déconcertante (seulement 2 transistors !) mais capable de résultats étonnants en termes de sensibilité et de portée.
🔄 Guide mis à jour en 2026 : schéma détaillé, liste des composants (BOM), astuces de câblage RF, et surtout une variante moderne 100% légale avec ESP32 + module SI4713.
⚠️ Avertissement Légal (À lire absolument)
Avant de sortir le fer à souder, un point crucial : émettre sur la bande FM (87,5–108 MHz) sans autorisation est illégal dans la plupart des pays (ARCEP en France, FCC aux USA, ANRT au Maroc...). Même une faible puissance peut brouiller des stations de radio locales, des services d'urgence ou des communications aéronautiques.
Utilisation légale recommandée :
- Projets éducatifs en salle blindée ou cage de Faraday
- Tests en intérieur avec très faible puissance (< 10 mW)
- Fréquences réservées aux usages ISM (autour de 87,5 MHz, selon législation locale)
- Utiliser la variante ESP32 + SI4713 (voir plus bas) qui respecte les normes
🧠 Principe de Fonctionnement (2 étages seulement)
Ce schéma micro émetteur FM repose sur une architecture ultra-classique en deux étages :
- Étage BF (préampli micro) : le son capté par un microphone à électret est amplifié par le transistor T1 (BC547). Une cellule de filtrage RC (R1, R2, C2) assure l'alimentation propre du micro.
- Étage HF (oscillateur + émetteur) : le transistor T2 (BF199 ou 2N2222) est monté en oscillateur Colpitts. Le réseau LC (self L1 + condensateur ajustable C7) détermine la fréquence d'émission. Le signal audio module légèrement cette fréquence → c'est la modulation de fréquence (FM).
Le condensateur C9 (10 pF) entretient les oscillations, tandis que C8 (1,5 pF) couple le signal HF vers l'antenne.
🛒 Liste des Composants (BOM)
| Composant | Valeur | Rôle |
|---|---|---|
| Résistances (1/4W) | ||
| R1 | 4,7 kΩ (jaune-violet-rouge) | Polarisation micro |
| R2, R4 | 47 kΩ (jaune-violet-orange) | Polarisation T1 |
| R3 | 2,2 MΩ (rouge-rouge-vert) | Résistance de feedback micro |
| R5 | 1 kΩ (marron-noir-rouge) | Émetteur T1 |
| R6, R7 | 10 kΩ (marron-noir-orange) | Polarisation T2 |
| R8 | 100 Ω (marron-noir-marron) | Émetteur T2 |
| Condensateurs | ||
| C1 | 10 µF / 16V électrolytique | Filtrage alimentation |
| C2 | 47 µF / 16V électrolytique | Filtrage micro |
| C3 | 1 nF céramique | Découplage HF |
| C4, C5 | 100 nF céramique | Couplage BF |
| C6, C10 | 330 pF céramique | Découplage HF |
| C7 | Ajustable 3/30 pF | Réglage fréquence |
| C8 | 1,5 pF céramique | Couplage antenne |
| C9 | 10 pF céramique | Réaction oscillateur |
| Semi-conducteurs | ||
| T1 | BC547 / BC548 | Préampli BF |
| T2 | BF199, 2N2222, BC547 | Oscillateur HF |
| Autres | ||
| Micro | Électret 2 fils | Capsule micro |
| L1 | Self gravée sur PCB (5-6 spires) | Circuit résonant |
| Alimentation | Pile 9V + interrupteur | Source d'énergie |
📐 Schéma de Principe
Points clés du schéma :
- Le condensateur C5 bloque la composante continue entre T1 et T2.
- Le signal BF injecté dans la base de T2 module la capacité de la jonction base-collecteur → variation de fréquence (FM).
- La self L1 peut être gravée directement sur le cuivre du PCB (méthode "printed inductor"), ce qui simplifie énormément la réalisation.
🛠️ Montage Pas à Pas
- Strap + self : commencez par le strap et la self gravée L1.
- Résistances : soudez toutes les résistances en respectant les valeurs (code couleur).
- Condensateurs : attention à la polarité des électrolytiques (C1, C2).
- Transistors : T1 = BC547 (brochage standard E-B-C). T2 = BF199 de préférence, sinon 2N2222 ou BC547 (prévoir un trou supplémentaire pour adapter le brochage).
- Micro électret : respectez la polarité (+ généralement marqué sur le boîtier).
- Antenne : un simple fil de 50-80 cm suffit pour une portée de 10-50 m en intérieur.
🔧 Réglages et Essais
- Allumez un récepteur FM et calibrez-le sur 89 MHz (bas de bande, moins encombré).
- Alimentez l'émetteur par une pile 9V fraîche.
- Avec un tournevis en plastique (jamais métallique, cela fausserait la fréquence), ajustez lentement le condensateur C7 jusqu'à entendre un souffle dans le récepteur.
- Parlez devant le micro : votre voix doit être parfaitement audible.
- Peaufinez le réglage en éloignant progressivement l'émetteur.
💡 Astuce d'Electro : lors des 5-10 premières minutes, la fréquence peut dériver légèrement. C'est normal : l'oscillateur n'est pas stabilisé par quartz. Une fois les composants à température, la stabilité s'améliore.
🤖 Twist Moderne 2026 : La Variante 100% Légale avec ESP32
Vous voulez un émetteur FM stable, stéréo, RDS et parfaitement légal ? Oubliez le BF199 et passez au numérique !
Solution recommandée : ESP32 + module SI4713
- SI4713 de Silicon Labs : émetteur FM stéréo avec RDS intégré, programmable en I2C.
- Puissance de sortie réglable (85-120 dBµV), conforme aux limites ISM.
- Fréquence réglable via code Arduino, stabilité parfaite (synthétiseur numérique).
- Compatible avec les bibliothèques
Adafruit_SI4713etESP32-audioI2S.
// Exemple minimal ESP32 + SI4713
#include <Adafruit_SI4713.h>
Adafruit_SI4713 radio = Adafruit_SI4713(SI4713_RESET);
void setup() {
radio.begin();
radio.tuneFM(89.10); // MHz
radio.setTXpower(90); // dBµV
}
👉 Voir mon guide complet : Émetteur FM Numérique avec ESP32 et SI4713
⚡ Astuces de Pro pour Maximiser les Performances
- Blindage : entourez le montage d'une feuille d'aluminium reliée à la masse pour réduire les parasites.
- Alimentation : une pile 9V alcaline neuve donne de meilleurs résultats qu'une batterie rechargeable (tension plus stable).
- Antenne : un dipôle demi-onde (environ 1,5 m pour 100 MHz) augmente la portée de façon spectaculaire.
- Micro : ne placez JAMAIS le micro à moins de 20 cm de la source sonore → risque de saturation et distorsion.
❓ FAQ
Pourquoi je n'arrive pas à capter l'émetteur ?
Vérifiez : (1) la polarité du micro électret, (2) la valeur de C7 (doit être ajustable), (3) le brochage du transistor T2 (différent entre BF199 et 2N2222). Utilisez un récepteur FM sensible et balayez toute la bande 88-108 MHz.
Quelle portée peut-on espérer ?
Avec une pile 9V et une antenne filaire de 80 cm : 10-30 m en intérieur (à travers les murs), jusqu'à 100-200 m en extérieur dégagé. Au-delà, il faut un étage amplificateur RF (attention, cela devient rapidement illégal).
L'émetteur interfère avec ma station FM préférée, que faire ?
Changez immédiatement de fréquence ! Utilisez un scanneur SDR (RTL-SDR, ~30€) pour identifier les zones libres de la bande FM dans votre région avant d'émettre.
Peut-on transmettre en stéréo ?
Non, ce schéma est mono uniquement. Pour la stéréo FM, il faut un multiplexeur MPX (signal pilote 19 kHz + sous-porteuse 38 kHz). Voir notre article sur le transmetteur FM stéréo BA1404.
📚 À lire aussi sur TechFix Hub
- Émetteur FM Stéréo avec BA1404 — Guide Complet
- Transmetteur FM STEREO avec PLL BA1404
- Micro Émetteur FM avec MAX2606 — Version CMS
- Détecteur de Métaux DIY — Autre projet RF passionnant
🎯 Conclusion
Le micro émetteur FM à 2 transistors reste un projet pédagogique incontournable pour comprendre les bases de la radiofréquence : oscillation, modulation, antenne. Mais en 2026, la voie royale pour un projet sérieux et légal passe par le numérique : ESP32 + SI4713 vous offre stabilité, stéréo et conformité aux normes pour moins de 15€.
Vous avez des questions sur le réglage de la self ou le choix du transistor HF ? Laissez un commentaire ci-dessous, je me ferai un plaisir de vous aider !






