超外差式收音机实训报告

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超外差收音机实训报告

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超外差收音机实训报告一、引言超外差收音机是一种常见的电子设备,广泛应用于无线电通讯领域。

本报告旨在介绍我在实训中对超外差收音机的理论与实际操作的学习与实践。

二、超外差收音机的原理与工作方式超外差收音机是一种基于频率转换的接收器,其工作原理主要包括接收信号、解调信号和放大信号三个基本步骤。

具体操作过程如下:1. 接收信号超外差收音机通过天线接收到的无线电信号经过预放大器进行初步放大,然后经过射频放大器进一步放大。

放大后的信号进入混频器,并与本振信号混频产生中频信号。

2. 解调信号中频信号经过中频放大器放大后,进入解调器。

解调器采用频率鉴振的方式,将高频信号转为低频信号,使其更容易处理。

解调器采用二极管整流的方式,将电流信号转换为音频信号。

3. 放大信号音频信号经过放大器放大后,被输出至扬声器或耳机,以产生清晰可听的音频声音。

三、实训过程与心得体会在实训中,我按照教师的指导完成了超外差收音机的搭建与调试。

具体步骤如下:1. 材料准备首先,我准备了超外差收音机所需的部件和元器件,包括电容、电感、晶体、电阻等。

这些材料是搭建超外差收音机的基础。

2. 搭建电路接下来,我根据教师提供的电路图,将各个元器件按照图纸上的位置进行连接,采用焊接技术将它们固定在电路板上,完成整个电路的搭建。

3. 调试电路完成电路搭建后,我使用万用表进行电路的初步测试,确保电路连接正常。

之后,我按照教师的要求进行进一步的电路调试,如调整电阻值、电容值等,以使电路能够正常工作。

4. 功能测试最后,我将超外差收音机连接电源,并使用天线接收无线电信号。

通过调整电台的频率,确认超外差收音机能够正常接收信号,并通过扬声器或耳机播放出声音。

通过实训,我对超外差收音机的原理与工作方式有了更深入的了解,并学会了如何搭建、调试和测试电路。

这次实训提高了我的动手实践能力和解决问题的能力,同时也让我更加熟悉了电子电路的组成和工作原理。

四、实训的意义与应用超外差收音机是无线电通讯领域中常见的设备,广泛应用于广播电台、无线电接收、通信设备等领域。

超外差式收音机实训报告自我评价

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超外差式收音机实训报告自我评价下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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超外差收音机实习报告

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超外差收音机实习报告一.超外差收音机工作原理1.概述超外差式收音机的特点是,它不直接放大广播信号,而是通过一个叫变频级的电路将接收的任何一个频率的广播电台信号变成一个固定中频信号(我国规定中频频率是465 KHz),由中频放大器进行放大,然后进行检波,得到音频信号,最后通过功率放大推动扬声器工作。

其优点是灵敏度高,选择性好,音质好(通频带宽),工作稳定(不容易自激),同时也有缺点,比如镜像干扰(比接收频率高两个中频的干扰信号)、假响应(变频电路的非线性)等。

目前调频式或调幅式收音机,一般都采用超外差式。

2.电路的工作原理超外差收音机原理图如图下所示。

1)输入调谐电路输入调谐电路由双连可变电容器的CA和T 1的初级线圈Lab组成,是一并联谐振电路,T l是磁性天线线圈,从天线接收进来的高频信号,通过输入调谐电路的谐振选出需要的电台信号,电台信号频率是f=l/2πLabCA,当改变CA时,就能收到不同频率的电台信号,最低535KHz,最高1605KHz。

2)变频电路本机振荡和混频合起来称为变频电路。

变频电路是以VT1为中心,它的作用是把通过输入调谐电路收到的不同频率电台信号(高频信号)变换成固定的465KHz的中频信号。

因为接收到的信号强度较弱,所以VT1同时起到高频放大的作用。

3)中频放大电路中频放大电路主要由VT2、VT3组成的两级中频放大器。

第一中放电路中的VT2负载是中频变压器T4,T4的线圈和内部电容构成并联谐振电路,谐振频率是465KHz,起到再次选频的作用。

第二中放电路中的VT3既起到再次放大的作用,将信号从发射级送出,由R4提供静态工作电压。

与直放式收音机相比,超外差式收音机灵敏度和选择性都提高了许多,主要原因是有了中频放大电路,它比高频信号更容易调谐和放大。

4)检波和自动增益控制电路(AGC)中频信号经一级中频放大器充分放大后由T4耦合到检波管VT3,VT3既起放大作用,又是检波管,VT3构成三极管检波电路,这种电路检波效率高,有较强的自动增益控制(AGC)作用。

超外差收音机实训报告

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超外差收音机实训报告一、引言超外差收音机是一种广泛应用于无线通信领域的接收设备。

本报告旨在介绍我参加的关于超外差收音机的实训项目,包括实验目的、实验过程、实验结果和实验总结。

二、实验目的本次实验的目的是通过搭建超外差收音机电路,了解其工作原理,并通过调试和测试,实现对不同频段信号的接收和解调。

三、实验过程1. 实验准备在开始实验之前,我们首先收集了有关超外差收音机的资料,了解了其原理和构造。

然后组装了所需的电路板和元件,确保实验顺利进行。

2. 搭建电路按照实验指导书的步骤,我们将电路元件逐一焊接到电路板上,搭建了超外差收音机的电路。

在此过程中,我们特别注意了焊接的准确性和稳定性,以确保电路工作正常。

3. 调试和测试搭建完成后,我们开始对超外差收音机进行调试和测试。

首先,我们使用信号发生器产生不同频段的测试信号,通过示波器观察信号波形,确保电路接收和解调的正常运行。

然后,我们通过调节相关电路参数,优化收音的效果。

四、实验结果经过反复调试和测试,我们成功实现了对不同频段信号的接收和解调。

实验中,我们测试了AM和FM两种调制方式下的音频播放效果,并进行了音质评估。

结果表明,超外差收音机具有良好的接收和解调性能,音质清晰、稳定。

五、实验总结通过本次实验,我深入了解了超外差收音机的原理和工作方式。

通过亲自搭建电路并进行调试和测试,加深了对收音机电路的理解和掌握。

通过实验过程中的问题攻克和团队合作,培养了我的动手能力和解决问题的能力。

总的来说,本次实验不仅加深了我的专业知识,还提高了我的实践能力。

期待将来能在无线通信领域更深入的研究和应用。

六、参考文献[参考文献1][参考文献2][参考文献3][end]。

超外差式收音机实训报告

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超外差式收音机电路分析1.1简介一、组成框图与工作原理基本框图见图1-1.从天线接收下来的信号,经输入回路选频(为fs)后与收音机本身产生的号(称为fl),共同送人变频级,通过变频级的非线性作用,在变频级负载上产生新的频率成份(fl+fs和fl-fs), 再经过选频网络选出中频信号,其频率fl- fs 调幅收音机为465KHZ.这个中频信号再经频放大、检波、低放、功放、最后由扬声器重现发送端的原声音信号。

图1-1 超外差式收音机方框图1二、超外差式收音机的特点1.中频频率较低,电路设计方便并且容易得到稳定的放大量。

2、中频频率固定,因此可设计成较为复杂的诸报放大器,同时可以是多级,增益大大提高,整机灵敏度很高。

3、由于中频放大器的负载可为复杂诸振回路,选频特性好,使整机选择性得以提高。

4、超外差式收音机的电路复杂,而且调试较困难,容易出现多种干扰和产生振荡。

1.2输入回路一、要求1、要有良好的选择性,即选台能力要好,抑制干扰能力要强。

2、频率覆盖(即频率范围)要正确。

输入调谐回路应能选出规定的频率范围内的所有电台,且准确。

二、电路分析图1-2 输入回路电路图 1T1为调谐耦合高频变压器。

L1天线线圈L2次级线圈C1a’-天线回路调谐电容C1a-天线回路补偿电容(微调电容)L1. L2绕在同一磁棒上,匝数比一般为10:1.由CA、CA通地串联谐振回路经磁棒耦到饮级线圈上。

三、频率范图频率范围535-1605KHZ改变C1a就可使L1、C1a、C1a’组成的谐振回路谐振于中波所接收的所有频率上。

CA用来补偿高频的接收灵敏度用。

1.3变频级变频的作用就是将输入回路选来的电台信号fs (调幅信号)和本机振荡信号fL(等幅信号)混合后,利用晶体管的非线性作用,将不同高频调幅信号变成频率固定的中频调服信号。

在这个过程中,信号的内容不能失真。

本机振荡和混频可以分别由两只三极管来完成。

称为混频。

,这样和互费响小,工作稳定,高档机用这种工作方式。

超外差收音机实训报告

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一、实训背景
随着科技的发展,现代人对于多种多样的数字音频设备需求日
益增加。

其中,收音机是一种简单实用的收音设备,可帮助人们
获取时间、天气、新闻、音乐等信息。

由于无线电知识的普及,
许多人选择自己制作收音机,以满足自己的喜好和收音需要。


本实训将介绍超外差收音机的实验方法、原理、电路和组装过程。

二、实训内容
实训分为两个部分,分别为基础电路实验和超外差收音机实验。

在基础电路实验中,我们学习了基本的电路知识、模拟电路特点、信号增益和滤波等。

而在超外差收音机实验中,我们了解了超外
差收音机的组成、原理、调谐电路、中频放大电路和输出电路等。

三、实训过程
1. 基础电路实验
通过基础电路实验的学习,我们了解了模拟电路的构成和特点,学会了利用放大机构和滤波器提高信号质量的方法。

2. 超外差收音机实验
超外差收音机实验是本次实训的重点,我们首先学习了超外差
收音机的组成和工作原理。

随后,我们运用基础电路实验所学的
知识,开始设计调谐电路、中频放大电路和输出电路。

经过实验
的调试和修改,最终我们成功地组装了一台超外差收音机。

四、实训结论
通过本次实训,我们掌握了模拟电路的基本知识和多种滤波、
放大电路的设计原理。

我们学习了超外差收音机的基本结构和工
作原理,并成功地组装了一台超外差收音机。

本次实训不仅增加
了我们对于模拟电路和收音机的认识,还提高了我们的动手实践
能力。

超外差式收音机实验报告

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超外差式收音机的制作一、 实验内容通过超外差收音机的电路图、工作原理以及制作实验书, 按电路原理分析、安装、调试最后完成永梅83型收音机, 通过老师验收和答辩, 完成实验报告。

二、 实验目的本实验主要为通信工程专业的学生开放, 目的是在扎实好理论基础, 锻炼学生的工程实践能力、教学学习是培养这种能力的教学环节之一。

为了调高教学效果, 按电路原理分析、安装、调试的顺序加以叙述。

以永梅83型收音机为例。

三、 实验步骤1. 超外差式收音机电路分析⑴.组成框图与工作原理基本框图见图1-1。

从天线接收下来的信号, 经输入回路选频后, 与收音机本身产生的本振信号, 共同送入变频级, 通过变频级的非线性作用, 在变频级负载上产生新的频率成份, 再经过选频网络选出中频信号, 其频率f中=fL+fS。

调幅收音机为465KHZ 。

这个中频信号再经过中频放大、检波、低放、功放、最后由扬声器重现发送端的原声音信号。

扬声器2. 超外差式收音机的特点⑴、中频频率较低, 电路设计方便, 并且容易得到稳定的放大量。

⑵、中频频率固定, 因此可设计成较为复杂的谐振放大器, 同时可以是多级, 增益大大输入电路 高频放大器 变频器 中频放大器 检波器 低频电压放大器 低频功率放大器提高, 整机灵敏度很高。

⑶、由于中频放大器的负载可以复杂谐振回路, 选频特性好, 使整机选择性得以提高。

⑷、超外差式收音机的电路复杂, 而且调试较困难, 容易出现多种干扰和产生振荡。

3. 实验电路原理图四、安装与焊接电子产品因元件损坏或性能改变而引起工作不正常占绝大多数。

因此在安装前必须对所有元器件逐一进行严格筛选, 目的是选用合格品, 剔除残次品, 只有这样, 才能保证整机的性能指标达到设计要求。

⑴、安装:安装要求:元件全部采用立式安装, 所有元件高度以不高于中周为宜。

引线不要太长, 以免产生分布电容, 引起寄生振荡。

或引线相碰形成短路。

元件有字的一面朝外, 便于查找。

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超外差收音机实训报告一、实训目的本次超外差收音机实训的主要目的是通过实际操作和组装,深入了解超外差收音机的工作原理、电路结构和调试方法,提高我们的电子电路实践能力和问题解决能力。

二、实训要求1、熟悉超外差收音机的原理和电路图。

2、正确识别和使用电子元器件。

3、熟练掌握焊接技术,完成收音机的组装。

4、能够对组装好的收音机进行调试和故障排除,使其正常接收广播信号。

三、实训器材1、超外差收音机套件,包括电路板、电子元器件(电阻、电容、电感、晶体管、集成电路等)、天线、扬声器等。

2、电烙铁、焊锡丝、松香、镊子、斜口钳、螺丝刀等工具。

3、万用表、信号发生器、示波器等测试仪器。

四、超外差收音机原理超外差收音机是一种广泛应用的无线电接收设备,其工作原理基于超外差技术。

超外差技术是指将接收到的高频信号与一个本地振荡器产生的高频信号进行混频,得到一个固定的中频信号,然后对中频信号进行放大、检波和音频放大,最终驱动扬声器发出声音。

超外差收音机的主要组成部分包括输入回路、变频电路、中频放大电路、检波电路和音频放大电路。

输入回路用于选择所需的电台信号,并将其耦合到变频电路。

变频电路由混频器和本地振荡器组成,将输入的高频信号变换为中频信号。

中频放大电路对中频信号进行放大,以提高信号的强度和质量。

检波电路将中频信号中的音频信号解调出来,得到原始的音频信号。

音频放大电路对音频信号进行放大,以驱动扬声器发声。

五、实训步骤1、元器件识别与检测在开始组装之前,我们首先对收音机套件中的电子元器件进行识别和检测。

对照电路图和元器件清单,我们仔细辨认了电阻、电容、电感、晶体管等元器件的型号和参数,并使用万用表对其进行了测量和筛选,确保元器件的质量和性能符合要求。

2、焊接组装在熟悉了元器件之后,我们开始进行焊接组装。

焊接是电子电路制作中的关键环节,需要掌握正确的焊接方法和技巧。

我们首先将电烙铁预热到适当的温度,然后将元器件的引脚插入电路板的相应插孔中,用焊锡丝和松香进行焊接。

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超外差式收音机电路分析1.1简介一、组成框图与工作原理基本框图见图1-1.从天线接收下来的信号,经输入回路选频(为fs)后与收音机本身产生的号(称为fl),共同送人变频级,通过变频级的非线性作用,在变频级负载上产生新的频率成份(fl+fs和fl-fs), 再经过选频网络选出中频信号,其频率fl- fs 调幅收音机为465KHZ.这个中频信号再经频放大、检波、低放、功放、最后由扬声器重现发送端的原声音信号。

图1-1 超外差式收音机方框图1二、超外差式收音机的特点1.中频频率较低,电路设计方便并且容易得到稳定的放大量。

2、中频频率固定,因此可设计成较为复杂的诸报放大器,同时可以是多级,增益大大提高,整机灵敏度很高。

3、由于中频放大器的负载可为复杂诸振回路,选频特性好,使整机选择性得以提高。

4、超外差式收音机的电路复杂,而且调试较困难,容易出现多种干扰和产生振荡。

1.2输入回路一、要求1、要有良好的选择性,即选台能力要好,抑制干扰能力要强。

2、频率覆盖(即频率范围)要正确。

输入调谐回路应能选出规定的频率范围内的所有电台,且准确。

二、电路分析图1-2 输入回路电路图 1T1为调谐耦合高频变压器。

L1天线线圈L2次级线圈C1a’-天线回路调谐电容C1a-天线回路补偿电容(微调电容)L1. L2绕在同一磁棒上,匝数比一般为10:1.由CA、CA通地串联谐振回路经磁棒耦到饮级线圈上。

三、频率范图频率范围535-1605KHZ改变C1a就可使L1、C1a、C1a’组成的谐振回路谐振于中波所接收的所有频率上。

CA用来补偿高频的接收灵敏度用。

1.3变频级变频的作用就是将输入回路选来的电台信号fs (调幅信号)和本机振荡信号fL(等幅信号)混合后,利用晶体管的非线性作用,将不同高频调幅信号变成频率固定的中频调服信号。

在这个过程中,信号的内容不能失真。

本机振荡和混频可以分别由两只三极管来完成。

称为混频。

,这样和互费响小,工作稳定,高档机用这种工作方式。

另外也可以由只三极管来完成振荡和混频。

称为变频。

电路简单,性能较低,中低档机多采用这种工作方式。

该实验就采用后者。

一、变频电路图1-3 变频电路的原理图 1变频电路理围如图1-3所示VT1为变频管(9019),R1为VT的偏置电阻,调整R1可使VT1的集电极电路为0.3mA左右。

R2为电流负反馈电阻,第一稳定VT1的直流工作点;第二,有隔离作用,防止本机振荡信号对地短路。

T2为振荡线圈,其中T2初级、CB、CB’组成振荡回路,次级为反馈线圈和C组成中频465KHZ选频回路,且为VT1的负载。

C2为耦合电容,振荡信号经C2,加至VT1的发射极。

C1为高频旁路电容对高频交流信号短路,提高净输入。

二、工作过程电台信号由基极注入,本振信号由发射极注入,振荡和混频同时由VT1来完成,输出的信号经T3选出(中顺)后送至放级VT2.由于Ca和Cb安装在同一轴上,同步运行,可保证旋转过程中振荡回路频事和天线回路的谐报频率近似相差一个中频465KHZ.三、对变频管的要求。

1、VT1的特征频率为最高工作频率的5-10倍,噪声小、放大倍数适中即可。

2、变频管的工作电流取0.3-0.6mA为这样可以保证增益高,噪声小,如图14所示。

图1-4 变频增益,噪声系数和工作电流的关系 11.4中频放大电路中频放大器就是将变频送来的中频信号进行放大,-般为两级,最多不超过三级,增益过高正反馈会产生自激啸叫。

中放级是外差机的心脏,该级增益的大小直接关系到整机的灵敏度。

一、对中放级的要求1、增益要高,以保证整机的灵敏度。

2、选择性好,而且有一定的带宽可以让中频信号通过,阻止干扰信号。

3、工作稳定,不应出现自激现象。

二、中放电路图1-5 中放电路 1图1-5为本实验中的中放电路,该机功率很小,有二级中放,因此要有一定的增益。

VT2为中放管,R3,R4为偏置电阻,同时有电压并联负反馈作用。

C3,C4为旁路电容。

滤除自动增益反馈信号中的交流成分,改变VT2的基极电位。

T3(白色)、T4(黑色)为单调谐中频变压器,与T3、T4并联之电容分别为两只中频变压器的谐振电容。

三、工作过程来自变频级的信号经T3初级和C组成的并联选频电路对中频谐振,在T3次级得到最大的输出送入VT2中放管进行放大,被放大的信号再由T4初级和C组成的选频电路对中频信号谐振,经过两次选频后的中频信号由T4次级送到检波级VT3进行检波。

四、工作特点1.该级是个选频放大,中频变乐器又是放大器的负载,谐振于465KHZ,故又称选频放大器。

2、中频变压器是一个起选频作用的元件,对提高整机的灵敏度和选择性至关重要,它同时又起耦合作用,实现阻抗匹配。

一般调整磁帽即可改变其电感量,从而达到改变其频率的目的,也有调谐报电容来达到谐振的。

3.中频变压器一般以磁帽上的颜色来排顺序的白(频带较窄,以提高选择性)、红(频带适中)、绿(频带较宽)。

4、图1-6为参差调谐谐振曲线。

4图1-6 参差调谐谐振曲线 11.5检波和自动增益控制电路检波级的作用就是将来自中放级的调制在高频载波上的音频信号,从调幅液中“检”出来,然后送入低频放大级。

检波过程必须有非线性器件,才能从中频调幅信号中检出音频信号要求检放效事高失真小,滤波性能好。

自动增益控制的作用,使当接收罚电台信号时,使收音机的增益较高,而当接收强电台信号时,使收音机增益自动降低。

保证收音机在电合信号强解不同时,输出功率波动不寂过大能大致维持定的音量。

故又可称作自动音量控制。

对自动增益控制的要求是控刺范围要大,稳定性要好,增益控制不应影响收音机的正常工作。

一、电路介绍如图1-7示利用VT的结作为检波器的。

Ry R为中放偏置电阻VT的电流调为L-0.利用e 结的单向导电使中频信号在e极输出只剩半,VT,为射极输出。

C.滤除检波后的中频,检出的音频信号通过C耦合至低放级,VT,进行低频放大。

R,为检波负载。

改变音量电位器R,滑动臂的位置可改变收音机的声音大小。

图1-7 检波电路 1二、工作特点该级无专门的自动增益控制,但VT2 VT3接成基极,集电极偏置电路即可起到此作用,其原理如下,当来自中放级的信号增强时,VT3的lc3上升,使得VR4电压增加,VT3的Vc3下降,从而导致VT2的Vb2电位下降,Ib2亦下降,VT2增益自动下降。

当来自中放的信号弱时,变化趋势恰与上述情况相反。

这样就达到自动控制音量基本不变的作用。

可用下列简单过程描述:另外,当Vb2为“+“时,Vc2为”-“,T4初级上为”-“下”+“,次级上”+“下”-“,该信号经过C3滤波,其直流成分使Vb2下降,工作点下降,增益下降,起到自动增益控制作用。

三、一般检波和自动增益控制AGC电路1、二极管检波电路如图1-8示。

图中D为检波二极管,是一个非线性器件。

B4为最后级中频器,初级谐振频率为465KHZ.次级得到仍为465KHZ的调幅波。

C1、C2、R1组成型滤波器,滤除中成份。

W为音量电位器,是检波的输出负载电阻,调节w可以控制输入到低频放大器的信号的强罚,即达控制整机音量大小的目的。

由于来自中频的信号幅值较大(大于0.5V),属于大信号检波。

因此基本上工作在二极管的线性区域,这段曲线被近似认为是直线。

检波后的信号含有三种成份中频、音频和直流。

中频信号被C1、C2旁路掉,送不到低放,否则将产生中频啸叫声。

音频和直流加到W两端,音频通过电容C3送到低放级进行放大,直流成份则用来作自动增益控制。

2. 自动增益控制电路如国1-9所示。

图中R1 R2 W为中放管BG2的偏置电组。

R2同时为自动增益控制的反馈元件。

自动增益控制是通过改变BG2的基极电位,即改变BG2的基极电流来实现的。

它的工作过程是这样的:当外来信号为零时,在R1 R2、W组成的偏置电路中W上的电流方向力W-R2-R1- 6V (电流)。

w上电流自下向上流。

当外来信号进入收音机,检政后的直流成份的电流方向为B4次级上端-D-R7-W-B4的下端,使w上电流自上往下流。

与原电流方向相反,从而使VB2向相反方向变化,增益下降。

信号越强,Vb2变化越大,增益下降越大。

信号越弱变化越小,增益越大这样就达到了自动增益控制的作用。

四、元器件的选择检波极管应选用截止频率高的点接触的,结电容小,反向电阻大中频旁路电容一般取5100-0.02uf,容量过大时,对检波电路反应迟钝,产生失真。

容量过小时,中频滤不干净,传到下级造成不良后果。

音量电位器般为低阻值可取4.7~ 10千欧即可。

1.9低频放大及功放电路收音机的功能就是还原发射的原始信号:但前几级的工作只是将高频信号电压进行放大。

尚属小信号放大该信号还不足以推动扬声器发出我们所需的声音,因此还必须对检波器输出的低频信号进行放大到足够的功率输出。

一、对低放和功放的要求1、要有足够的放大能力。

低频放大器的放大音频信号的能力越大,微弱信号得到的放大量越大,因此收音机的灵敏度越高,声音越响亮。

2、失真要小。

扬声器能否逼真地重现电台原来的声音信号,与低频放大器有直接的关系。

如果失真大,音质就会变差,所以要求该级失真尽可能小。

3、噪声要小。

4、频率特性好。

由于声音的频率范围较宽,丢失高音时,听起来沉闷,丢失低音时,听起来刺耳,因此要求低频放大器在尽可能放大的频率范围内,对音频信号近似等量的放大。

5、效率要高。

当功率输出一定时,效率越高。

电源的利用率越高,因此功放级一般采用乙类推挽输出电路,以提高效率。

二、电路组成电路如阳1-10所示。

低频放大器一般由前置放大器,功率放大器和杨声器组度。

由检波器送来的音频信号经前置放大器放大后信值号电压达到一定幅度,然后经功率放大器将信号继续放大,使电压和电流同时达到一定幅值、即具有相当的功率去推动扬声器放出足够的声音,它们之间的耦合有阻容耦合,直接耦合和变压器耦合。

本机采用变压器耦合。

图1-10 低频和功放电路 1电路中VT4为前置放大器,R5为VT4的偏置电阻,调R5可调整该级的工作电流,T5为VT4直流馈电和输出负载,同时又是一个耦合倒相变压器。

VT5、VT6组成OTL推挽式功率放大器,R7、R8、R9、R10为该级的偏置电阻,通过调整他们可以改变VT5、VT6的静态工作点。

使基极电位始终为0.6V左右,有一基极电流用来克服交越失真。

C9为VT5、VT6的输出耦合电容,同时也为OTL电路推挽放大时给其中一管提供电源。

C8、R6组成电源滤波电路,防止低频自激,在电源电压下降时的作用特别明显,C8也叫电源去耦电容,R11、LED组成电源指示电路、R11为限流电阻。

三、工作过程:由音量电位器RP滑动端取出的带有直流成分的信号。

经过C6隔直耦合至VT4基极。

音频信号经VT4放大,在T5的初级产生相应变化的电流,在T5的次级同时感应出相应的电压。

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