超外差调频接收机课程设计报告范文
超外差式调幅接收机课程设计报告书

阳工程学院课程设计设计题目:超外差式调幅接收机工程学院课程设计任务书课程设计题目:超外差式调幅接收机系别自控系班级电子本101学生学号指导教师职称教授课程设计进行地点:实训A任务下达时间:2012 年9月17日起止日期:2012 年9 月17日起——至2013 年1 月4 日止教研室主任2013 年9月16日批准阳工程学院音频功率放大电路课程设计成绩评定表系(部):自控系班级:电子本101学生:丽中文摘要随着科学技术的发展调频收音机的应用十分广泛,尤其消费类占有相当的市场。
从分离元件组成的收音机到由集成电路组成的收音机,调频收音机技术已达到十分成熟的地步。
在众多种收音机中,调频收音机以较高的技术含量和较高的音质得到了广泛的欢迎。
调频发射机也以其良好的发射效果而被广泛应用。
超外差收音机,首先把接收到不同频率的电台信号都变成固定的中频信号(我国规定中频信号是465kHZ),由中频放大器进行放大,然后进行检波这样就克服了直放式收音机在接收不同频率的时候灵敏度不均匀的缺点。
而且固定频率的中频信号既便于放大又便于调谐因此超外差式收音机具有灵敏度高、选择性好的特点。
广播方式从调幅(AM)广播时代开始经历了调频(FM)广播、调频立体声(FM STEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。
目前科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。
本论文主要介绍了利用分立元件组成的FM收音机设计全过程包括电路各个模块参数的计算,电路各个模块的分析电路板的焊接过程、调试过程讨论了在设计过程中遇到的问题以及如何解决问题。
本次课程设计成果,基本上满足要求,性能指标符合。
FM收音机电路的缺点是伴有音质噪声,需进一步改进。
在本次设计中,其目的是得到一个调幅接收机机。
在超外差式调幅接收机的设计过程中,应将其分为高频放大、混频、本振、中放、限幅、鉴频、低频放大七个部分。
整个电路的设计必须注意几个方面。
选择性好的级,应尽可能靠近前面,因在干扰及信号都不大的地方把干扰抑制下去,效果最好。
广西科技大学——超外差收音机课程设计报告

超外差课程设计报告1 设计目的1、熟悉晶体管超外差收音机各组成部分,工作原理和电路元件的作用原理。
2、初步掌握晶体管超外差收音机的安装与调试。
3、培养分析问题和解决问题的能力,对动手实践能力有所提高。
4、培养动手能力及严谨的科学作风,加深我们对理论知识的理解,帮助我们学习专业知识。
5.加深理论与实践的结合,为今后的学习做更好地准备。
2所需器材1、9018型袖珍收音机实验套件2、电烙铁3、螺丝刀、镊子、剪刀等必备工具。
4、松香和锡条5、两节5号电池。
3 课程设计概要1、熟悉电路元件,掌握电烙铁的使用方法。
2、熟悉收音机的电路原理图、检查清点各种收音机装配零件。
3、掌握各元器件焊接方法并调试元器件的好坏。
4、焊接各种零件。
安装时先安装低矮和耐热的元件(如电阻),然后再安装大一点的元件(如中周、变压器),最后装怕热的元件(如三极管)。
5、调试收音机。
4原理介绍收音机原理就是把从天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机变成音波。
由于广播事业发展,天空中有了很多不同频率的无线电波。
如果把这许多电波全都接收下来,音频信号就会象处于闹市之中一样,许多声音混杂在一起,结果什么也听不清了。
为了设法选择所需要的节目,在接收天线后,有一个选择性电路,它的作用是把所需的信号(电台)挑选出来,并把不要的信号“滤掉”,以免产生干扰,这就是我们收听广播时,所使用的“选台”按钮。
选择性电路的输出是选出某个电台的高频调幅信号,利用它直接推动耳机(电声器)是不行的,还必须把它恢复成原来的音频信号,这种还原电路称为解调,把解调的音频信号送到耳机,就可以收到广播。
上面所讲的是最简单收音机称为直接检波机,但从接收天线得到的高频天线电信号一般非常微弱,直接把它送到检波器不太合适,最好在选择电路和检波器之间插入一个高频放大器,把高频信号放大。
即使已经增加高频放大器,检波输出的功率通常也只有几毫瓦,用耳机听还可以,但要用扬声器就嫌太小,因此在检波输出后增加音频放大器来推动扬声器。
超外差式调频接收机

摘要此次高频课程设计,我选择设计《简易调频接收机》,接收机是各种通信系统中一个十分重要的组成部分,而通信技术在我们的生活中广泛应用。
这里想要得到一个超外差式调频接收机。
超外差是目前很多接收机广泛采用的技术,与直接放大式接收机相比,超外差具有很多突出的优点,灵敏度好,易得到足够大且比较稳定的放大量,易调整等。
所谓超外差,就是利用本地产生的等幅震荡波与输入信号混频,将输入信号频率变换为某个预先确定的频率的方法,即变为固定的中频。
接收机分为以下几部分构成:选频网络、高频小信号放大、变频、中频放大、鉴频、低频功放。
整个电路的设计应注意以下几方面:选择性好的级应尽量靠前,因为在干扰及信号都不大的地方把干扰抑制下去,效果最佳。
整机的灵敏度,选择性,通频带等主要取决于中放级,而噪声则主要取决于高放或混频级。
所以在考虑中放级时,应在满足频带要求与保证工作稳定的前提下,尽量提高增益;而在考虑高放级时,则增益成为次要矛盾,主要应尽量减小本级的内部噪声。
总的来说,设计一部接收机时必须考虑全面,妥善处理一些相互牵连的矛盾。
关键词:调频接收机超外差混频目录摘要 (1)目录 (2)第一章绪论 (3)1.1 引言 (3)1.2 主要技术指标 (3)1.2.1. 工作频率范围 (3)1.2.2.灵敏度 (3)1.2.3. 选择性 (3)1.2.4. 通频带 (4)1.2.5. 输出功率 (4)1.3 总体方案 (4)1.3.1 原理框图及组成部分 (4)1.3.2工作原理 (5)1.3.3 部分波形变换图 (5)第二章部分电路分析 (6)2.1 高频小信号放大电路 (6)2.2变频电路 (8)2.2.1 混频器电路 (8)2.2.2 本地振荡 (10)2.3 中频放大电路 (11)2.4 鉴频电路 (12)第三章仿真 (14)3.1 高频小信号放大器电路仿真 (14)3.2 混频电路及仿真 (16)3.3 本地振荡电路仿真 (17)3.4 中频放大电路 (18)3.5 鉴频电路 (19)3.6 低频放大电路 (20)第四章心得体会 (21)附录参考文献 (22)第一章绪论1.1 引言本次设计,目的是设计一个简易超外差调频接收机。
高频电子线路课程设计实验报告——超外差式收音机的组装与调试

高频电子线路课程设计实验报告摘要调幅式收音机一般都采用超外差式,它具有灵敏度高、功能工作稳定、选择性好及失真度小等优点。
所谓外差,是指天线输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程,超外差收音机在检波之前,先进展变频和中频放大,然后检波,音频信号经过低频放大送到扬声器。
由于其中的中频放大器对固定中频信号进展放大,所以该收音机的灵敏度和选择性课大大提高,但同时也会附带中频干扰。
关键词收音机、组装、调试1.设计任务及目的〔1〕设计任务:完成超外差式收音机的组装与调试〔2〕目的:通过这次实验可以让我们更进一步理解稳固所学的根本理论和根本技能,培养运用仪器仪表检测元器件的能力以及焊接、布局、安装、调试电子线路的能力,培养及锻炼我们测试排查实际电子线路中故障的能力,加强对电子工艺流程的理解熟悉。
2.引言1947年、美国贝尔实验室创造了世界上第一个晶体管,从此以后.开场了收音机的晶体管时代.并且逐步完毕了以矿石收音机、电子管收音机为代表的收音机的初级阶段。
1956年,西德西门子公司研制成了超高频晶体管,为调频晶体管收音机创造了必要的条件。
1959年.日本索尼公司生产了第一代调频晶体管收音机。
1961年,美国研制了集成电路。
随后.1966年,日本利用这一技术设计了世界上第一台集成电路收音机,开场了收音机工业的又一场技术革命。
从此收音机向着小型化、系列化、集成化、低功耗、多功能的方向开展3.工作原理收音机原理就是把从天线接收到的高频信号经检波〔解调〕复原成音频信号,送到耳机变成音波。
超外差式收音机方框图如图1:图1超外差式收音机的组成框图它是由天线、输入回路、本机振荡器、变频器、中频放大器、检波器、低频电压放大器、功率放大器等局部组成。
从天线〔磁棒具有聚集电磁波磁场的能力,而天线线圈是绕在磁棒上〕接收到的许多播送电台的高频信号,通过输入回路〔为并联谐振回路,具有选频作用〕选出其中所需要的电台信号送入变频级的基极,同时,由本机振荡器产生高频等幅波信号,它的频率高于被选电台载波465KHz,也送于变频级的发射极,二者通过晶体管be结的非线性变换,将高频调幅波变换成载波为465KHz的中频调幅波信号。
课程设计.超外差式接收机

第1章设计内容与要求1.1 设计题目超外差调幅接收机设计1.2 设计目的与要求1.联系课堂所学知识,增强查阅、收集、整理、吸收消化资料的能力,为毕业设计做准备。
2.培养一定的独立分析问题、解决问题的能力。
对设计中遇到的问题能通过独立思考、查阅有关资料,寻找解决问题的途径。
3.熟练掌握Multisim、EDA等软件的仿真。
4.掌握超外差调幅接收机的工作原理,以及对其电路模块高频小信号放大器、混频器、本地振荡器、中频放大器、检波器、低频放大器等的电路、原理、功能的巩固理解。
1.3设计技术指标接收频率范围535~1605KHz,输出功率150mW,灵敏度50μV。
第2章系统总体设计方案2.1 超外差调幅接收机工作原理本设计总体有五大功能模块组成,其中接收天线将接收到的微弱信号经过高频小信号放大器放大器将有用信号进行放大,并抑制干扰信号,然后信号经过变频器进行变频,其中变频器是由混频器与本地振荡器组成,将高频信号变成中频信号f=465kHz,然后中频信号经过中频放大器进行功率的放大,然后再经过检波器进行检波,即对信号进行解调,将信号变成变成低频调制信号,最后进过低频放大器进行功率放大以实现对扬声器的驱动!2.2系统的方框图(如下图所示)第3章 各单元电路设计与仿真3.1 高频小信号放大器电路 3.1.1 高频小信号放大器功能高频小信号放大器主要用于放大高频小信号,实现对微弱的高频信号进行不失真放大,从信号所含频谱来看,输入信号频谱与放大后输出信号频谱是相同的。
其中心频率在几百kHz 到几百MHz ,频谱宽度在几kHz 到几十MHz 的范围内。
3.1.2高频小信号放大器的主要质量指标 1. 增益:(放大系数)电压增益: 功率增益:2.通频带:放大器的总通频带随着放大级数的增加而变窄,并且通频带越宽,放大器的增益就越小,两者是相矛盾的! 3.选择性从各种不同频率信号的总和(有用的和有害的)中选出有用信号,抑制干扰信号的能力称为放大器的选择性。
(整理)高频课程设计超外差调幅收音机

《高频课程设计(超外差调幅收音机)》设计报告设计题目:超外差调幅收音机组装和调试系 别: 专 业: 班级学号: 姓 名: 指导教师: 设计时间:目录一、课程设计目的与要求二、收音机原理及各集成块的分析三、元器件及常用工具的认识四、收音机的装配与调试五、焊接、组装、调试中易出现的问题以及解决方案六、课程设计心得一、课程设计目的与要求1.1设计目的:本学期学习了《高频电子线路》这门课程,对无线电通信的理论知识有了进一步的理解和认识。
这次课程设计可以通过实践来考察理论知识的掌握情况,同时也能加深对理论知识的理解,提高设计能力。
通过对一只正规产品收音机的安装、焊接、调试、了解电子产品的装配全过程,训练动手能力,掌握元器件的识别,简易测试,及整机调试工艺。
1、掌握HX108-2 七管半导体收音机各功能模块的基本工作原理;2、掌握调幅接收系统的调试过程及故障排除;3、通过对收音机的安装、焊接及调试,了解电子产品的生产制作过程;5、学会利用工艺文件独立进行整机的装焊和调试,并达到产品质量要求。
1.2设计要求:1、分析调幅接收系统各功能模块的工作原理。
2、安装调试及测量结果。
3、可在此基础上进行创新设计,如改善系统性能。
二、收音机原理及各集成块的分析2.1、整机电路原理图;图1 超外差调幅收音机基本原理方框图------------------------------------------------------------2-----------------------------------------------------------图2 总体电路图H图3 X108-2Z装配图2.3输入回路:从磁性天线感应的调幅信号送入C1a、C2(双连可变电容器)(调台的钮)和B1组成的输入回路进行调谐,选出所需接收的电台信号,通过互感耦合送入变频管V1的基极。
图4 输入回路2.4变频级:变频级是由一只晶体管V1同时起本振和混频作用的自激式变频电路。
超外差式调频接收机

摘要此次高频课程设计,我选择设计《简易调频接收机》,接收机是各种通信系统中一个十分重要的组成部分,而通信技术在我们的生活中广泛应用。
这里想要得到一个超外差式调频接收机。
超外差是目前很多接收机广泛采用的技术,与直接放大式接收机相比,超外差具有很多突出的优点,灵敏度好,易得到足够大且比较稳定的放大量,易调整等。
所谓超外差,就是利用本地产生的等幅震荡波与输入信号混频,将输入信号频率变换为某个预先确定的频率的方法,即变为固定的中频。
接收机分为以下几部分构成:选频网络、高频小信号放大、变频、中频放大、鉴频、低频功放。
整个电路的设计应注意以下几方面:选择性好的级应尽量靠前,因为在干扰及信号都不大的地方把干扰抑制下去,效果最佳。
整机的灵敏度,选择性,通频带等主要取决于中放级,而噪声则主要取决于高放或混频级。
所以在考虑中放级时,应在满足频带要求与保证工作稳定的前提下,尽量提高增益;而在考虑高放级时,则增益成为次要矛盾,主要应尽量减小本级的内部噪声。
总的来说,设计一部接收机时必须考虑全面,妥善处理一些相互牵连的矛盾。
关键词:调频接收机超外差混频目录摘要 (1)目录 (2)第一章绪论 (3)1.1 引言 (3)1.2 主要技术指标 (3)1.2.1. 工作频率范围 (3)1.2.2.灵敏度 (3)1.2.3. 选择性 (3)1.2.4. 通频带 (4)1.2.5. 输出功率 (4)1.3 总体方案 (4)1.3.1 原理框图及组成部分 (4)1.3.2工作原理 (5)1.3.3 部分波形变换图 (5)第二章部分电路分析 (6)2.1 高频小信号放大电路 (6)2.2变频电路 (8)2.2.1 混频器电路 (8)2.2.2 本地振荡 (10)2.3 中频放大电路 (11)2.4 鉴频电路 (12)第三章仿真 (14)3.1 高频小信号放大器电路仿真 (14)3.2 混频电路及仿真 (16)3.3 本地振荡电路仿真 (17)3.4 中频放大电路 (18)3.5 鉴频电路 (19)3.6 低频放大电路 (20)第四章心得体会 (21)附录参考文献 (22)第一章绪论1.1 引言本次设计,目的是设计一个简易超外差调频接收机。
超外差调频接收机 课程设计

超外差调频接收机一、引言人类自从发现能利用电波传递信息以来,就不断研究出不同的方法来增加通信的可靠性、通信的距离、设备的微型化、省电化、轻巧化等。
随着广播技术的发展,无论是发射机还是接收机都在不断更新换代。
尤其以接收机的发展更为明显,目前的无线电接收机不单能收音,且还有可以接收影像的电视机、数字信息的电报机等。
自1920年开发了无线电广播的半个多世纪中,其间经历了电子管、晶体管、集成电路三代变化,功能日趋增多,质量日益提高。
20世纪80年代开始,更朝着电路集成化、显示数字化、声音立体化、功能电脑化、结构小型化等方向发展。
集成电路具有体积小、功耗低、可靠性高、性能好以及易于使系统整机实现少调整和不调整等优点,通信电路正迅速向这方向发展。
二、概述2.1超外差输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。
因为,它是比高频信号低,比低频信号又高的超音频信号,所以这种接收方式叫超外差式。
和直接放大式相比较,超外差式接收机具能有灵敏度高而工作稳定,选择性好而失真度小等优点,在实际生活中有着广泛的应用。
灵敏度是指接收机接收微弱信号的能力;选择性是指接收有用信号抑制无用信号的力,也就是分隔邻近电台的能力;失真度是指收音机输出信号波形与输入信号波形相比失真的程度。
灵敏度、选择性、失真度都是收音机的主要性能指标。
2.2接收机一种将载波频率和本振频率相结合,产生较低频率信号(IF)的无线接收机,与载波信号相比,中频(IF)信号容易进行解调。
三、正文3.1系统设计3.1.1设计目标和要求了解在高频(也包括低频)电子线路中所学过的单元电路在实际系统中的应用,掌握此接收机的组成,可实现的电路等。
3.1.2计的主要技术指标1.工作频率范围=88~108MHz2.灵敏度:5~30uV。
3.选择性:中频干扰比大于50dB。
4.频率特性:通频带2△f=200KHz。
此外,还要适当考虑输出功率,输入波形失真等问题。
3.1.3调频接收机的设计原理及框图调频接收机的工作原理图1-1 调频接收机组成框图3.1.4要部分的波形图及部分频谱1)混频器的前后输入波形本振信号2)中频放大器输入前后的波形3)鉴频器输入前后的波形图调频信号调制信号一般超外差调频接收机的组成框图如图1-1所示。
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超外差调频接收机课程设计报告范文
一、调频接收机的主要技术指标
1工作频率范围
接收机可以接受到的无线电波的频率范围称为接收机的工作频率范围或波段覆盖。
接收机的工作频率必须与发射机的工作频率相对应,如调频广播收音机的频率范围为(88~108)MH,是因为调频广播收音机的工作范围也为(88~108)MHz。
2灵敏度
接收机接收微弱信号的能力称为灵敏度,通常用输入信号电压的大小来表示,接收的输入信号越小,灵敏度越高。
调频广播收音机的灵敏度一般为(2~30)uV。
3选择性
接收机从各种信号和干扰中选出所需信号(或衰减不需要的信号)的能力称为选择性,单位用dB(分贝)表示,dB数越高,选择性越好。
一般调幅收音机频偏10kHz的选择性应大于20dB,调频收音机的中频干扰比应大于50dB。
4频率特性
接收机的频率响应范围称为频率特性或通频带。
调频机的通频带一般为200kHz。
5输出功率
接收机的负载上获得的最大不失真(或非线性失真系数为给定值时)
功率称为输出功率。
二调频接收机设计
1调频接收机的工作原理及频谱与波形图
图一超外差式调频接收机组成框图
图2超外差原理的频谱与波形图
2各组成部分的功能
一般调频接收机的组成框图如图一所示
2.1输入调频回路
又称天线回路。
它的主要功能是选择所需电台的信号,抑制不需要的
信号与干扰,特别是要滤除中频干扰,同时也要求输入回路的插入损耗小,并使天线阻抗和高放管的输入阻抗相匹配,并传输最大的功率,避免信号
来回反射。
输入回路常常是一带通滤波器。
2.2高频放大器
也称射频放大器。
它应具有足够的增益,通常约为10dB,而且要求
低噪声,这样可降低整个接收机的噪声系数;要求选频放大,以抑制不需
要的信号与干扰,如镜像干扰以及在混频级可能引起各种互调失真的某些
信号;要求加一定得自动增益控制,以防止输入过强信号时,引起中放级
的过载;
同时,也要求高频放大器能抑制本机振荡器辐射至天线而干扰其他用户。
所以,高频
2.4中频放大器
中频放大电路的任务是把变频得到的中频信号加以放大,然后送到检
波器检波。
中频放大电路对超外差收音机的灵敏度、选择性和通频带等性
能指标起着极其重要的作用。
下图(a)是LC单调谐中频放大电路,图(b)为它的交流等效电路。
图中B1、B2为中频变压器,它们分别与C1、C2组成输入和输出选频网络,同时还起阻抗变换的作用,因此,中频变压器是中放电路的关键元件。
中频变压器的初级线圈与电容组成LC并联谐振回路,由于并联谐振
回路对诣振频率的信号阻抗很大,对非谐振频率的信号阻抗较小。
所以中
频信号在中频变压器的初级线圈上产生很大的压降,并且耦合到下一级放大,对非谐振频率信号压降很小,几乎被短路(通常说它只能通过中频信号),从而完成选频作用,提高了接收机的选择性。
由LC调谐回路特性知,中频选频回路的通频带B=f2-f1=fd/QL,
式中QL是回路的有载品质因数。
QL值愈高,选择性愈好,通频带愈窄;
反之,通频带愈宽,选择性愈差。
2.5鉴频电路
下图是回路鉴频器的原理图。
它是由三个调谐回路组成的调频-调幅
调频变换电路和上下对称的两个振幅检波器组成。
初级回路谐振于调频信
号的中心频率,其通带较宽。
其工作原理是:天线接收到的高频信号,经输入调谐回路选频为f1,再经高频放大器放大,进入混频器;本机振荡器输出的另一高频信号f2
亦进入混频器,则混频器的输出为含有f1、f2、(f1+f2)、(f2-f1)
等频率分量的信号。
混频器的输出接有选频回路,选出中频信号(f2-
f1),再经中频放大器放大,获得足够高的增益,然后经鉴频器解调出低频调制信号,再由低频功放级放大,驱动扬声器,从天线接收到的高频信号经过混频成为固定的中频f2-f1,故称为超外差式接收机。
这种接收机的灵敏度较高,选择性较好,性能也比较稳定。
3混频级电路设计
一种简单实用的混频电路如下图所示。
其中三极管T1实现频率变换,将天线接收到的高频调制信号(f1)与三极管T2和晶振组成的本机振荡器的输出信号(f2)进行混频,由LC 选频网络选出中频信号(f2-f1)。
频率变换的原理是,利用三极管集电极电流ic与输入电压vbe之间的非线性关系实现频率变换。
变换后的调制参数(调制频率和频率偏移)保持不变,仅载波频率变换成中频频率。
对于图二所示电路,由于高频调制信号从混品管的基极输入,本机振荡信号从混频管的发射极注入,故称这种电路为基极输入、发射极注入式混频电路。
这种电路的特点是:信号的相互影响较小,不易产生牵引现象,但要求本振的输出电压较大,以便使三极管T1工作于非线性区,实现频率变换。
混频管T1的静态工作点由R1、R2及R3决定(在电源电压+Vcc确定时)。
为使混频管在大信号输入下进入非线性工作区,静态工作电流ICQ 不能太大,否则非线性作用消失,混频增益将大大下降。
但ICQ也不能太小。
实验表明+Vcc=+6V时,ICQ取(0.3~0.5)mA较合适。
三极管T2和晶振JT组成的本机振荡电路称为电容反馈三点式振荡电路,又称“考毕兹”电路。
电路的反馈系数F=C7/C5。
振荡频率主要由晶振的频率决定,因此频率稳定度较高。
分析表明,振荡频率fo的表达式为
fo=
12πLqC
式中,Lq为晶振的等效电感,与频率有关,对于频率为几十兆赫的
晶振,Lq约为几毫亨;C为谐振回路的总电容,由晶振的等效电容Co、
Cq与外接电容C4、C5及C7共同
C(qCoC4)决定。
若选C4C5,C4C7,则C
CqCoC4
式中,Cq为(0.005~0.1)pF,Co为(2~5)pF,所以C4的取值比较
小才能对晶振的频率实现微调,一般C4为几皮法~几十皮法的小微调电容。
本机振荡电路的静态工作点主要由R4、R5、R6及R7决定。
为使本机
振荡器输出较大的电压,静态电流ICQ应较大,但也不能太大,否则会使
振荡输出的波形发生畸变,产生高次谐波,影响混频级电路的性能。
电容
C3为本机振荡器的输出耦合电筒。
由于混频管工作在非线性状态,易引起各种信号的干扰,如中频干扰、镜像干扰等,采用晶振构成的本机振荡电路,可以减小干扰,必要时,在
混频级前加一级高频调谐放大器,可大大抑制镜像干扰。
4特点
超外差接收机具有一些突出的优点。
4.1容易得到足够大而且比较稳定的放大量。
4.2具有较高的选择性和较好的频率特性。
这是因为中频频率fi是
固定的,所以中
频放大器的负载可以采用比较复杂、但性能较好的有源或无源网络,也可以采用固体滤波器,如陶瓷滤波器(见电子陶瓷)、声表面波滤波器(见声表面波器件)等。
4.3容易调整。
除了混频器之前的天线回路和高频放大器的调谐回路需要与本地振
荡器的谐振回路统一调谐之外,中频放大器的负载回路或滤波器是固定的,在接收不同频率的输入信号时不需再调整。
超外差接收机的主要缺点是电路比较复杂,同时也存在着一些特殊的干扰,如像频干扰、组合频率干扰和中频干扰等(见混频器)。
例如,当接收频率为fc的信号时,如果有一个频率为f婞=f1+fi的信号也加到混频器的输入端,经混频后也能产生|f1-f婞|=fi的中频信号,形成对原来的接收信号fc的干扰,这就是像频干扰。
解决这个问题的办法是提高高频放大器的选择性,尽量把由天线接收到的像频干扰信号滤掉。
随着集成电路技术的发展,超外差接收机已经可以单片集成。
例如,有一种单片式调幅-调频(AM/FM)接收机,它的AM/FM高频放大器、本地振荡器、混频器、AM/FM中频放大器、AM/FM检波器、音频功率放大器以及自动增益控制(AGC)、自动频率控制(AFC)、调谐指示电路等(共700个元件)均集成在一个面积为2.4某3.1毫
米芯片上,它的工作电压范围为1.8~9伏,工作于调幅与调频方式的静态电流分别为3毫安和5毫安。
参考文献
[1]谢自美.调频接收机设计.电子线路设计·实验·测试,1992,186-189.[2]孙景琪.接收机.通信、广播电路与系统,1994,348-350.。