Por lo que puedo ver formulario del circuito, el temporizador se ejecuta en modo astable. La frecuencia es controlada por la resistencia equivalente mediante la adición de las resistencias de P1 y R3, resistencia R1 y el condensador C1.
Si quieres experimentar, ir a 555 calculadora y echa un vistazo en la parte inferior esquemático. Su P1+R3 son sus R1, su R1 es su R2 y su C1 es su C.
ACTUALIZACIÓN:
Voy a tratar de hacerlo un poco más claro cómo este transmisor recibe su frecuencia. En primer lugar, leer a través de todo el instructable. Hay una buena explicación relativa a los armónicos.
Este transmisor controla la salida de la antena utilizando el transistor Q1. El transistor se activa por la salida del 555 temporizador. Por lo tanto, hay una relación directa entre el 555 de la frecuencia y la frecuencia de transmisión.
El temporizador mismo es controlado por dos resistencias y un condensador. Temporizador de monitores de la situación en el condensador C1. Cuando se es \$\frac {2}{3}\$ total, el temporizador se emiten de salida de alta y comenzar la descarga de los condensadores. Cuando se es \$\frac {1}{3}\$ total, el temporizador comenzará la emisión de la baja de salida y empezar a cargar el condensador. Cuando el condensador se carga, la corriente se va a través de resistencias (P1+R3) y R1. Limitar la corriente de carga y modificar el tiempo que tarda para cargar el condensador. Cuando el condensador se descarga, la corriente pasa desde C1 a través de la resistencia R1 en el pin de descarga que está conectado a tierra durante la descarga. De esta manera, R1 controla el tiempo de descarga.
Ahora sobre el 1.8 MHz de la banda. Usted puede ser capaz de transmitir en la banda por el uso adecuado de los ajustes del temporizador. Por ejemplo TS555 temporizadores hecha por STmicroelectroncs puede proporcionar hasta 2.7 MHz de frecuencia en modo astable. Para obtener el 1.8 MHz de frecuencia, se pueden utilizar fórmulas del temporizador 555. Básicamente, usted debe elegir las resistencias, el potenciómetro y el condensador, de manera que \$((R3+P1)+R1)*C1=8.05*10^{-7}\$. Si, por ejemplo, tomar un condensador de 22 pF (que se utilizan comúnmente para el microcontrolador cristales osciladores), las resistencias que se agregan juntos debe ser de alrededor de 37 \$k\Omega\$. Usted puede tomar por ejemplo R1 a ser 8.2 \$k\Omega\$ y, a continuación, establezca el P1+R3 20 \$k\Omega\$. Después de eso, puede calcular exactamente qué tipo de potenciómetro y la resistencia que necesitas para el transmisor para que funcione correctamente el uso de la calculadora.
Le recomiendo que se haga más investigación antes de hacer el circuito con los valores que se recomiendan. Los condensadores suelen tener un alto tolerancias, por lo que su impacto en el circuito debe ser minimizado. Resistencias con el 1% puede ser muy barato obtenidos, pero precisa, potenciómetros o reóstatos puede ser costoso. Por ejemplo en las tiendas locales de aquí, un buen potenciómetro multivuelta cuesta entre 10€ y 20€, mientras que los hoteles de una sola vez uno cuesta alrededor de 2 euros.
El punto de que el párrafo anterior es que no puede ser otro conjunto de valores que pueden hacer que sea mucho más fácil y más barato para establecer la frecuencia correcta y proporcionar una mayor precisión. Desafortunadamente no tengo la experiencia suficiente como para proporcionar un mejor conjunto de valores.