六管超外差调幅收音机基本原理及原理图

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第17章 S66E六管超外差式收音机原理及组装.ppt

第17章 S66E六管超外差式收音机原理及组装.ppt
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17.1 超外差收音机原理
采用了这种电路的收音机叫外差式收音机,混频和振荡的工 作,合称变频。外差作用产生出来的差频,习惯上我们采用 易于控制的一种频率,它比高频较低,但比音频高,这就是 常说的中间频率,简称中频。任何电台的频率,由于都变成 了中频,放大起来就能得到相同的放大量。调谐回路的输出, 进入混频级的是高频调制信号,即载波与其携带的音频信号。 经过混频,输出载波的波形变得很稀疏其频率降低了,但音 频信号的形状没有变。通常将这个过程(混濒和本振的作用) 叫做变频。变频仅仅是载波频率变低了,并且无论输入信号 频率如何变化最终都变为465KHz,而音频信号(包络线的 形状)没变。
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17.1 超外差收音机原理
它取本机振荡产生的等幅振荡信号频率f1和输入回路选择出 来的电台高频已调波信号频率f2的差频465KHz作为中频信 号输出,送往下一级。对变频电路,要求在变频过程中,原 有的低频成分不能有任何畸变,并且要有一定的变频增益; 躁声系数要非常小;工作要稳定;本机振荡频率要始终比输 入回路选择出的广播电台高频信号频率高465KHz。如图 17-2所示变频级是以晶体管 VT1 为中心,它兼有振荡、混 频两种作用。它的主要作用是把输入的不同频率的高频信号 变换成固定的465kHz 的中频信号。
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17.1 超外差收音机原理
3. 本振回路 由晶体管 VT1 、可变电容 CB 、振荡变压器(简称中振或
短振) T1 和电容 C2构成变压器反馈式振荡器。它能产生等 幅高频振荡信号,振荡频率总是比输入的电台信号高 465kHz。 4.混频回路 由调谐回路和本振电路组成天线所接收信号由L2 耦合到 VT1 的基极,本机振荡信号通过 C2 耦合到 VT1 的发射极。 两种频率的信号在 VT1 中混频,混频后由集电极输出各种 频率的信号。其中包含本机振荡频率和电台振荡频率的差额 等于465kHz 的中频信号。

六管收音机原理图

六管收音机原理图

六管超外差式收音机[修改时间:2010-1-21 11:31:29 浏览次数:1969]六管外差式收音机、 S2108型六管超外差式收音机这里向大家介绍一台S2108型六管超外差式收音机,整机电原理图见图4-3-2。

图中可见,这是一个典型的六管分立件外差式电路,整机包括一级变频、一级中放、一级三极管检波兼AGC电路、一级低放和一级推挽功放。

T1是磁性天线线圈,它的初级绕组与可变电容C1a(电容量较大的一组)组成串联谐振回路对输入信号进行选择。

转动C1a使输入调谐回路的自然谐振频率刚好与某一电台的载波频率相同,这时,该电台在磁性天线中感应的信号电压最强。

该信号由T1的次级耦合到VT1的基极;同时,VT1还和振荡线圈T2、双连的振荡连C1b(电容量较少的一组)等元件接成变压器反馈式高频振荡电路,即本机振荡器。

为了使本振信号总是比输入信号高一个465 kHz的中频信号,C1b必须与C1a保持同步调谐,超外差收音机中总是把这两个可变电容装在同一个转轴上,我们称它为双连可变电容器。

本振信号通过C3加到VT1的发射极,它和加在VT1基极的输入信号一起经VT1非线性放大后就产生了465kHz的中频。

中频信号从第一中周T3输出,再由T3次级耦合到VT2的基极。

VT2对中频信号进行充分地放大后由第二中周T4耦合到检波管VT3。

VT3接成三极管检波电路,这种电路不仅检波效率高,而且有较强的自动增益控制(AGC)作用,AGC电压通过RP2、R4加到VT2 。

当输入信号较强时,VT3基极上得到的电压Vb3也高,基极电流Ib3也就较大,这个电流被VT3放大后就是集电极电流Ic 3 ,它是基流的β倍。

基极电流增加,集电极电流也随之增加,这时R3上的压降就较大,VT3集电极电压Vc3就比较低,那么VT2从R4取得的基极偏置电流Ib2也就比较小,于是VT3的集电极工作电流降低,导致VT2的放大倍数降低,从而起到了自动控制增益的作用。

S66E六管超外差式调幅收音机制作报告

S66E六管超外差式调幅收音机制作报告

专项技能训练报告S66E六管超外差式调幅收音机制作学院:机械和电子工程学院专业:电子信息工程姓名:学号: 09042128指导老师:东华理工大学2012年6 月20 日第一章超外差收音机原理1.1超外差收音机的工作原理超外差收音机的工作原理过程将所要收听的电台在调谐电路里调好以后,经过电路本身的作用,就变成另外一个预先确定好的频率(在我国为465KHz),然后再进行放大和检波。

这个固定的频率,是由差频作用产生的。

如果我们在收音机内制造—个振荡电波(通常称为本机振荡),使它和外来高频调幅信号同时送到一个晶体管内混合,这种工作叫混频。

由于晶体管的非线性作用导致混频的结果就会产生一个新的频率,这就是外差作用。

采用了这种电路的收音机叫外差式收音机,混频和振荡的工作,合称变频。

外差作用产生出来的差频,习惯上我们采用易于控制的一种频率,它比高频较低,但比音频高,这就是常说的中间频率,简称中频。

任何电台的频率,由于都变成了中频,放大起来就能得到相同的放大量。

调谐回路的输出,进入混频级的是高频调制信号,即载波和其携带的音频信号。

经过混频,输出载波的波形变得很稀疏其频率降低了,但音频信号的形状没有变。

通常将这个过程(混频和本振的作用)叫做变频。

变频仅仅是载波频率变低了,并且无论输入信号频率如何变化最终都变为465KHz,而音频信号(包络线的形状)没变。

混频器输出的携音频包络的中频信号由中频放大电路进行一级、两级甚至三级中频放大,从而使得到达二极管检波器的中频信号振幅足够大。

二极管将中频信号振幅的包络检波出来,这个包络就是我们需要的音频信号。

音频信号最后交给低放级放大到我们需要的电平强度,然后推动扬声器发出足够的音量。

若要求超外差式收音机得到更高的灵敏度,在调谐回路和混频之间还可以加入高频放大级然后再去混频。

根据超外差收音机的原理,我们可以将附录所示的电路分成以下几个模块:调谐回路、变频回路(包括本振电路、混频电路和选频电路)、中频放大(中放)回路、检波及AGC回路、低放级回路、功放级回路。

中夏S66E六管超外差式收音机实验报告

中夏S66E六管超外差式收音机实验报告

收音机组装实验报告题目:中夏S66E六管超外差式收音机实验报告一、实验目的:利用所给材料制作一台收音机,接受频率范围535千赫----1605千赫的中波段。

在散件的组装过程中除可进一步学习电子技术外还可以掌握电子安装工艺了解测量,焊接和调试技术,一举多得。

二、实验原理:3V低压全硅管六管超外差式收音机具有安装调试方便,工作稳定,声音宏亮,耗电省等优点,它有输入回路高放混频级,一级中放,二级中放,前置低放兼检波级,低放级及功放级等部分组成。

电路原理图如下:图1.图2:三、实验内容:1、元件说明:(1)中频变压器(以下简称中周)三只为一套,其接线图见印制版图。

T2为振荡线圈的中周为红色,T3为第一级中放用的中周为白色,T4为第二级中放用的中周为黑色。

这三只中周在出厂前均已调在规定的频率上,装好后只需微调或不调,请不要乱调。

中周外壳除起屏蔽作用外,还起导线的作用,所以中周外壳必须可靠的接地。

(2)T5为输入变压器,线圈骨架上有凸点标记的为初级,印制板上也有圆点作为标记,其接线图在印制板上可以很明显的看出,安装时不要装反(还可以配合万用表测量进行分辨)。

(3)VT5,VT6为9013属于中功率三极管,请不要与VT1—VT4的高频小功率三极管相混淆,因为他们的外形和脚外的排练都是一样的。

VT1-VT3选用9018,VT4选用9014,请不要装错。

(4)电路原理图中所标出的元件参数为参考值,如与实际给出的元件参数有出入请自己灵活掌握。

如下图所示:2、安装工艺要求:再动手焊接前请先用万用表将各元件测量一下,做到心中有数,安装时请先装低矮和耐热的元件(如电阻),然后再装大一点的元件(如中周,变压器),最后装怕热元件(如三极管)。

(1)电阻的安装:请将电阻的阻值(参照本说明书电阻值计算示意图)选择好后根据两孔的距离弯曲电阻脚可采用卧式紧贴电路板安装,也可以采用立式安装,高度要统一。

(2)瓷片电容和三极管的脚剪的长度要适中,不要剪得太短,也不要留的太长,他们不要超过中周的高度。

调幅收音机的工作原理 ppt课件

调幅收音机的工作原理  ppt课件
则两个信号的乘积为
U1U2=U1maxU2max cosΩt cosω 1t cosω 2 t /2 =U1maxU2max cosΩt[cos(ω 2 +ω 1) t +cos(ω 2 -ω 1) t]/2
利用通带滤波器去出差频
U△=U1maxU2max cosΩtcos(ω 2 -ω 1) t/2
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检波与AGC电路(二)
检波工作
同样可由三极管 的 be 结来完成 ,再由电容滤去 残余的中频成分 ,在检波负载 RP上得到音频 信号。检波后, 音频信号由电容 耦合到下一级去 。
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18
检波与AGC电路(三)
自动增益控制电路(AGC) 的作用是利用强信号来自动 降低前级的增益。信号越强 ,反馈回前级放大管的直流 成份越大,前级放大管的增 益越小。从而达到自动增益 控制的目的。
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4
高放式调幅收音机工作原理
高放式:在选频后具有多级高放,而后检波的工作方 式。
优点:比直放式收音机灵敏度高、功率大
缺点:选择性较差,调谐较复杂 (当被接收的 频率改变时,谐振电路都要重新调整 )
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5
超外差收音机特点
超外差式:将电台信号通过差频变为固定不变的中频 (465KHz),利用中频放大器放大后再进行检波、低放乃至功 放的工作方式 。 超外差式的优点: 灵敏度高,选择性好 音质好(通频带宽) 工作稳定(不容易自激)
调幅收音机工作原理
以619型超外差式收音机为例
ppt课件
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619型6管超外差式收音机的工作原理
ppt课件
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调幅收音机工作原理
收音机就是把从天线接收到的高频已调信号经检波(解调) 还原成音频信号的无线电波接收机。

六管超外差式收音机原理

六管超外差式收音机原理

11年1月4日星期二
c.中放
选频级输出的中频信号由VT2的 基极输入并进行放大,中放电路中 的负载是中频变压器T4的初级线 圈和谐振电容C,它们也是并联谐 振在中频465kHz,对中频信号再一 次选频,以保证只有有用信号被放 大。
11年1月4日ห้องสมุดไป่ตู้期二
d. 检波与AGC
检波级的主要任务是把中频调幅信号 还原成音频信号,C4、C5起滤去残 余的中频成分的作用。 检波工作由三极管 VT3 的 be 结 来完成,再由 C5 滤去残余的中频成 分 , 在 检 波 负 载RP上 得 到 音 频 信 号。检波后,音频信号由C6耦合到 下一极去。 自动增益控制AGC: AGC控制电压通过R3加到VT2的基 极,其控制过程是: 外 信 号 电 压 ↑→Vb3↑→Ib3↑→Ic3↑→Vc3↓通过 Vb2↓→Ib2↓→Ic2↓→外信号电压↓
11年1月4日星期二
e.低放级(电压放大)VT4
检波滤波后的音频信号由电位器RP送到前置低放管VT4, 把音频信号进行放大,使功放级得到更大的音频信号电压, 使收音机有足够的音量。旋转电位器RP可以改变VT4的基极 对地的信号电压的大小,可达到控制音量的目的。
但是音频信号经过放大后带 负载能力还是很差,不能直 接推动扬声器工作,还需进 行功率放大。
11年1月4日星期二
The End
谢谢大家!
11年1月4日星期二
11年1月4日星期二
b.变频
变频回路由混频、本机振荡和选频三部分电路组 成。 变频级是以晶体管 VT1 为中心,它兼有振荡、混 频两种作用。它的主要作用是把输入的不同频率的高 频信号变换成固定的 465kHz 的中频信号。 由晶体管 VT1 、可变电容 CB、中周 T2 和电容 C1 构成本地振荡器。它能产生等幅高频振荡信号,振荡 频率总是比输入的电台信号高 465kHz。 天线所接收信号由T1 耦合到VT1 的基极,本机振 荡信号通过 C1耦合到 VT1 的发射极。两种频率的信 号在 VT1 中混频,混频即相当于模拟乘法器, 混频后 由集电极输出的信号中包含了本振频率和电台振荡频 率的差频为465kHz 的中频信号。 由T3的初级线圈和谐振电容C组成并联谐振电路, 它的谐振频率在465kHz,对混频输出信号进行选频, 滤去其他频率的信号,只把465kHZ的信号耦合到下一 级.

超外差式六管收音机的组装PPT课件

超外差式六管收音机的组装PPT课件
II. 单位: 电阻的基本单位是:Ω (欧姆)此外还有KΩ(千欧)、MΩ(兆欧)。他们之 间的具体换算如下:
1KΩ=1000Ω ;1MΩ=1000KΩ=1000000Ω
III. 电阻的标称功率:W(瓦特) 常用电阻的标称功率有1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、 10W等。 IV. 电阻的标称及识别方法:
1F=1000000μF;
1μF=1000nF=1000000pF
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III. 电容标称值的识别: A. 电解电容(有极性)
正负极的判别:①、② 标称值的判别:从电容侧面可以读出电容的
容值和耐压值
B. 其他无极性电容(瓷片电容)







线
_


+
标称值的判别:
103
① 直接标称法。如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF, 如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。
注:本次综合实验中所用到的中频变压器(中周)不可互换,且厂家已经调整好, 不要调整。
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IV. 检波电路(BG3、 C8、C9、R9 、W)
ui
BG3
ui
C5
R8
0.01u
200
T
W
u0
5K
u0
BG3在电路中的使用相当于一个二极管。
原理:当BG3输入到某一正半周峰值时, BG3
T
导通,C5、C11充电,当BG3的输入电压小于C5上的电压时,
② 不标单位的直接表示法:用1~3位数字表示,容量单位为 pF,如103=10×103 PF
③ 色码表示法 :(类似电阻的色码)

六管超外差式收音机原理

六管超外差式收音机原理

六管超外差式收音机原理曾经的半导体收音机分立元件收音机结构朋友们好,今天我给大家讲一下六管超外差式收音机的原理。

虽然现在收音机已经慢慢淡出我们的生活视野,但其工作原理,制作方法不失为电子爱好者的最好教材,它涵盖了电子技术、无线电基本知识,熟练掌握超外差式收音机原理、元件识别、制作,对于我们进一步掌握其它电子设备非常有益。

首先我们看一下超外差式收音机的原理框图,它是由调谐输入回路→变频、中放、检波,前置低放,功放电路组成。

六管超外差式收音机框图我们再看一下它的电路原理图六管超外差式收音机电路原理图我们知道超外差式收音机的重要特征就是将输入信号和本机振荡信号混频后取其中频465KHZ, 因此它必须有本机振荡电路,也即混频环节。

中直放式收音机是没有这个电路的,这也是超外差式收音机的优势所在。

我们对电路逐一进行讲解。

一、输入回路:属于典型的LC串联谐振电路,CA是由有机薄膜双联可变电容器的一联和线圈组成,它的作用就是通过LC谐振电路的特选频性,选出高频信号,CT是垫整微调电容,与CA并联用来微调回路电容量,T1属于高频变压器,ab为初级、dc为次级,它们共同绕制在铁氧体磁棒上,铁氧体磁棒的作用是接收电磁波、线圈铁心,ab、dc线圈既是电路初级、次级的通路,同时起变换阻抗的作用,初级一般在60—120匝,次级一般在6—10匝左右。

作为信号接收、选择回路应该注意的是,可变电容必须动片接地,两个线圈的近端必须接地。

磁棒应选择中波磁棒,位置在端头附近。

二、变频部分:VT1,R1、R2、C2、T2、T3共同组成了核心电路--变频器,T2为本机振荡线圈,初级串联在集电极中,次级为LC选頻回路,T3为中周,R1为基级偏置电阻。

VT1与R2、C2、T2共同组成了本机振荡电路,它属于共基调发变压器反馈式振荡电路,通过集电极降压反馈给发射极,R2为振荡反馈电路的负载,C3为双联可变电容器的震荡连,本机振荡频率比输入信号高一个中频也就是465KHZ,T3为中周,谐振频率465KHZ,它是一个LC并联谐振电路,利用其谐振时的高阻特性达到选频的目的,T3的作用有三个选频、耦合、变换阻抗。

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二、无线电波的波段划分和应用
三、为什么采用无线电波传送信号? 音频频率范围:20—20KHz(转换为电信号后的波长为1.5万Km—15Km)
四、无线电波信号的传送有几种方式及发射电路组成形式?
将传送信号“装载”在高频信号中的过程,或者说用传送信号去控制等 幅高频信号的过程称为“调制”。
模拟信号的的调制:调幅(AM)、调频(FM)、调相 (PM)
电磁波频率低时,主要借由有形的导电体才能递。原因是在低频的电振荡中,磁电 之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部返回原电路而没有能量辐射出去;电磁波 频率高时即可以在自由空间内传递,也可以束缚在有形的导电体内传递。在自由空间 内传递的原因是在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能全部返回原振荡电 路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去,不 需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。
电磁波的产生:
电磁波是电磁场的一种运动形态。电与磁可说是一体两面,电流 会产生磁场,变动的磁场则会产生电流。变化的电场和变化的磁场构 成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场,而变化的电磁场在空 间的传播形成了电磁波,电磁的变动就如同微风轻拂水面产生水波一 般,因此被称为电磁波,也常称为无线电波。
电磁波的性质
525KHz---1605KHz(波长范围:570m---187m)
八、六管超外差调幅中波收音机原理图
六管超外差调幅中波收音机基 本原理及原理图识图技巧
思考:
1、收音机是一台具有什么功能的电子产品? 你了解它的工作原理吗?
2、现实生活中你有没有使用或接触过类似的 电子产品?
3、你能够看懂简单的电路原理图吗?
一、什么是电磁波
电磁波的定义:
从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是高于绝对零度的 物体,都会释出电磁波。 正像人们一直生活在空气中而眼睛却看不 见空气一样,除光波外,人们也看不见无处不在的电磁波。电磁波就 是这样一位人类素未谋面的“朋友”。
五、无线电波信号的接收与解调
从高频已调调幅信号中检出调制信号的过程称为检波,又称解调。
六、无线电的发射和接收实际应用来自、六管超外差调幅中波收音机方框图
A、为什么要输入调谐电路?调谐电路怎样组成的? B、什么是超外差?
实际是利用本地产生的振荡波与输入信号混频,将输入信号频 率变换为某个预定的频率的电路。 C、六管超外差调幅收音机的频率范围?
a、电磁波的频率越高,越容易辐射出去;理论和实践证明,当天线的长度为无线
电信号波长的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高。
b、电磁波的传播距离 ,频率和波长的关系
传播距离=波长乘频率 C =λf
c、电磁波的频率越高,波长越短;穿透能力越强,但跨越障碍物的 能力越弱;
d、电磁波的传播速度约等于光速。(30万Km/S)
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