6K3P 电子管调频收音机的制作

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调频收音机的调试与制作

调频收音机的调试与制作

调频收音机的调试与制作项目任务:按照所给原理图及元器件,制作一个调频收音机。

要求:1.熟悉元器件特点、规格、性能指标、外形尺寸、标识标志、以及包装形式。

2.分析原理图,绘制并设计PCB。

3.按时完成,注意调试。

目标:1.熟练掌握手工焊接技术,保证焊接质量,了解自动焊接技术。

2. 熟练掌握手工焊接SMT元器件电容要求与步骤、SMT元器件焊接与手工拆焊工艺。

3.掌握浸焊、波峰焊、回流焊、SMT焊接检查设备及工艺方法。

4.掌握电子产品生产制作与调试5、培养学生的质量、成本、安全意识SMT实习1.1SMT简介2.SMT主要特点(1)高密集性(2)高可靠性(3)高性能(4)高效性(5)低成本3.SMT工艺及设备简介(1)波峰焊此种方式适合大批量生产。

对贴片精度要求高,生产过程自动化程度要求也高。

(2)再流焊这种方法较为灵活,视配置设备的自动化程度,既可用于中小型批量生产,又可用于批量型生产。

1.2 SMT元器件及设备1.表面贴装元器件SMD(1)片状阻容元件片状电阻体积小,重量轻;适应再流焊与波峰焊;电性能稳定,可靠性高;装配成本低,并与自动装贴设备匹配;机械强度高、高频特性优越1、贴片电阻:1.1 外形:可分为矩形、圆柱形、异形三种,常见的是矩形贴片电阻;1.2 型号:贴片电阻的型号是以该元件的长、宽命名,如 0402、0603、0805、1206等(如表1);1.3 极性:贴片电阻无极性1 *英制代号2 片状电阻厚度为0.4-0.6mm.3 最新片状元器件为1005(0402),而0603(0201),目前应用较少。

4 电阻值采用数码法直接标在元件上,阻值小于100用R代替小数点,例如8R2表示8.2,0R为跨接片,电流容量不超过2A2片状电容片状电容主要是陶瓷叠片独石结构,其外形代码与片状电阻含义相同。

片状电容元件厚度为0.9-4.0mm.片状陶瓷电容依所有陶瓷不同分为三种,其代号即特性分别为:NP0:1类陶瓷,性能稳定,损耗小,用于高频高稳定场所。

电子管FM收音机制作详解_收音机网_新浪博客

电子管FM收音机制作详解_收音机网_新浪博客

加载中…电子管FM收音机制作详解(2009-08-03 16:55:06)转载分类:玩转收音机标签:中周鉴频器漆包线fm收音机线圈杂谈一、准备为了能安装新增加的高频头、中放线圈和鉴频器,先把底板上的电源滤波电解移动到底版下面。

把原收音机的中、短波天线线圈移动到合适的位置。

增加一个高音喇叭。

按电路图改变波段开关。

用FM波段取代波段开关“拾音”档。

改完后试一下,如果收音正常就进行下一步工作。

二、制作模块1、FM高频头注意:原高频头电路图有改动,由于L4的谐振电容对振荡频率影响较大,在实际制作时我把它移动到L5上去了,具体见下图。

L0在φ15mm的磁环上用灯丝的电源线穿绕,圈数不限,越多越好。

L1用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕3圈(脱胎),间距1mm。

L2用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕5圈(脱胎),中心抽头,间距1mm。

振荡线圈要注意同名端不能搞错,否则不能振荡工作。

由于分布电容对振荡频率影响很大,建议朋友们多作几个圈数不同的L1。

圈数2~3.5圈,最终由实际效果决定L2的圈数。

L3用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕4圈(脱胎),间距1mm。

L4和L5用电子管收音机的中周做骨架,绕在一个晶体管收音机的短波振荡线圈的骨架上。

L4用φ0.4mm的漆包线绕32圈,L5用φ0.3mm的漆包线绕32圈。

绕好后涂一层硝基清漆固定线圈。

L4和L5之间要用电工绝缘胶布绕两层,绝缘初极和次极。

谐振电容和阻尼电阻也装在中周里面。

线圈磁芯用短波振荡线圈的磁芯。

电路上的50p、180p和1000p的电容耐压要求250V以上,其他的用一般瓷片电容。

电容容量要准,相差不能太大。

2、AM和FM转换开关和继电器的电源电路。

按图制作好AM和FM转换开关和继电器的电源电路。

如没有稳压集成电路78L05,可以用7805代替,只是体积大一些。

稳压集成电路只是给继电器提供电源的,实在没有不用也行,继电器对电压要求没那么严。

六管收音机电路原理及制作

六管收音机电路原理及制作

六管收音机电路原理及制作概述:六管收音机是中波段调幅袖珍式半导体收音机。

频率覆盖范围为535~1605kHz,输出功率,不失真功率为50mW;最大功率为150mW。

一、电路组成及各部分电路功能该收音机的电路组成如下图所示。

它主要包括接收回路、高频放大与变频电路、中频放大、检波、音频放大(含功率放大)等。

其各部分电路功能如下。

1.接收回路由磁棒线圈L1和可变电容器C1a串联而构成。

当接收回路与空中电台的频率信号发生串联谐振时,回路中的电流最大,此信号能通过L2耦合到变频级进行处理,而未发生谐振的电台信号被抑制而进不了收音机。

所以接收回路又称为选台电路。

2.高频放大与变频电路由接收回路选择出的电台信号通过L2耦合到VT1的基极,并经放大后与由其发射极输入的本机振荡信号进行变频后,由串接于集电极中的中周谐振器B3选择出中频信号(f本-f和=f中=465kHz),送入下一级中频放大器。

3.两级中放VT2、VT3进~步对中频信号进行选择和放大。

4.检波电路它是由VT3的非线性及低通滤波完成的。

作用是检出音频调制信号(有用信号),去掉中频载频信号,再经电阻R6将音频信号送至音量电位器W。

再经电容器C8送至前置放大器VT4的基极。

电容器C5、C6是中频信号的旁路电容。

5.音频前置放大器VT4为音频前置放大器。

其功能是把输入的音频信号加以放大并用输入变压器次级分成极性相反的两组信号输入推挽功率放大器。

6.音频功率放大器由VT5和VT6组成推挽功率放大器。

其中vT5放大音频信号的正半周,VT6放大音频信号的负半周,并用输出变压器的次级把音频信号正负半周合起来推动喇叭发声。

二、电路元器件的选择与检测这是保证整机装调优劣的重要环节。

因为只有保证元器件是合格产品,才能装接出质量好的收音机。

1.电阻和电位器本机共有8只色环电阻和1只电位器。

(1)色环电阻本机所用电阻为四环色环电阻。

最后一环为金或银,是误差环。

其余三环为阻值环,第一道色环代表的数是阻值的第一位有效数字,第二道色环代表的数字是阻值的第二个有效数字,第三道色环代表的数字是阻值的乘数为10n(n为颜色表示的数字J。

电子管调频收音机制作

电子管调频收音机制作

电子管调频收音机制作一、准备为了能安装新增加的高频头、中放线圈和鉴频器,先把底板上的电源滤波电解移动到底版下面。

把原收音机的中、短波天线线圈移动到合适的位置。

增加一个高音喇叭。

注意:原高频头电路图有改动,由于L4的谐振电容对振荡频率影响较大,在实际制作时我把它移动到L5上去了,具体见下图。

按电路图改变波段开关。

用FM波段取代波段开关“拾音”档。

改完后试一下,如果收音正常就进行下一步工作。

二、制作模块1、FM高频头L0在φ15mm的磁环上用灯丝的电源线穿绕,圈数不限,越多越好。

L1用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕3圈(脱胎),间距1mm。

L2用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕5圈(脱胎),中心抽头,间距1mm。

振荡线圈要注意同名端不能搞错,否则不能振荡工作。

由于分布电容对振荡频率影响很大,建议朋友们多作几个圈数不同的L1。

圈数2~3.5圈,最终由实际效果决定L2的圈数。

L3用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕4圈(脱胎),间距1mm。

L4和L5用电子管收音机的中周做骨架,绕在一个晶体管收音机的短波振荡线圈的骨架上。

L4用φ0.4mm的漆包线绕32圈,L5用φ0.3mm的漆包线绕32圈。

绕好后涂一层硝基清漆固定线圈。

L4和L5之间要用电工绝缘胶布绕两层,绝缘初极和次极。

谐振电容和阻尼电阻也装在中周里面。

线圈磁芯用短波振荡线圈的磁芯。

电路上的50p、180p和1000p的电容耐压要求250V以上,其他的用一般瓷片电容。

电容容量要准,相差不能太大。

2、AM和FM转换开关和继电器的电源电路按图制作好AM和FM转换开关和继电器的电源电路。

如没有稳压集成电路78L05,可以用7805代替,只是体积大一些。

稳压集成电路只是给继电器提供电源的,实在没有不用也行,继电器对电压要求没那么严。

继电器用两组开关5V的微型继电器。

这块电路板要固定在电子管6A2附近。

特别注意:AM和FM转换开关和继电器的电源电路是从电源变压器d、e处取得的。

最简单收音机制作方法

最简单收音机制作方法

最简单收音机制作方法“哎呀,这收音机怎么又坏了!”爸爸皱着眉头抱怨道。

“爸,别着急,咱可以自己做一个最简单的收音机呀!”我笑着对爸爸说。

“你可别吹牛了,收音机哪是那么容易做的。

”爸爸不太相信地看着我。

嘿嘿,其实我还真研究过怎么做一个简单的收音机呢。

下面我就来给大家详细讲讲。

首先,准备好这些材料:一个高阻耳机,最好是 800 欧姆以上的;一根长一点的电线,当作天线;还有一个检波二极管,比如常见的 1N60 就行;再准备一些导线和一个小盒子用来装这些东西。

第一步,把耳机的两根线分别焊接到检波二极管的两端,这可是个细致活儿,得小心点别焊错了。

然后把天线接到二极管的一个引脚上,再用导线把耳机和二极管固定在小盒子里,这样收音机的主体部分就完成啦。

在制作过程中可得注意,焊接的时候要小心别烫到手,而且要确保各个部件连接牢固,不然可就没法正常工作了。

那这个简单的收音机有啥优势呢?它超级容易制作呀,材料也不难找,而且携带方便,随时随地都能听广播。

记得有一次,我们一家人去郊外野餐,我就带上了我自己做的这个收音机。

到了地方,我把天线拉出来,哇,居然真的收到了广播信号,大家都特别惊喜。

“哇,真的能听到广播呢!”妈妈开心地说道。

“这也太神奇了吧!”爸爸也忍不住感叹。

我们一边享受着野餐的美味,一边听着收音机里传来的各种有趣的节目和新闻,感觉特别惬意。

这就是它的实际应用效果呀,虽然很简单,但是却能给我们带来很多欢乐和便利。

怎么样,是不是很有意思呀?大家也可以动手试试哦,说不定还能发现更多的乐趣呢!相信只要你按照步骤认真去做,一定能成功做出属于自己的简单收音机!别再犹豫啦,赶紧行动起来吧!。

调频收音机的制作

调频收音机的制作

调频收音机的制作一实验目的认知目标: 1、了解简易收音机的简单原理。

2、了解整机安装的一般步骤。

3、学习焊接成批元器件的操作程序。

技能目标: 1、学会用万用表检测印刷线路板和电阻。

2、掌握一批电阻在印刷板上的焊接六步操作。

3、完成所有电阻在印刷板上的焊接。

情感目标: 1、进一步培养和训练学生良好的操作习惯。

2、激励学生好学向上、追求科学、树立理想。

二实验内容(1) 学习使用电烙铁,并能使用其熟练的焊接;(2) 熟练掌握电烙铁焊接各电子元件的基本方法;(3) 学习识别简单的电子元件与电子线路;(4) 学习并掌握收音机的工作原理;(5) 按照图纸焊接元件,组装一台收音机,并掌握其调试方法。

三实验器材1、简易收音机讲义、教材。

2、万用表、电烙铁、烙铁架、焊锡、松香、斜口钳、尖嘴钳、镊子、剪刀、断锯条等。

3、印刷板、电阻(R1=100KΩ,R2=4148Ω,R3=1.5KΩ,R4=4.7KΩ,R5=2.2KΩ,R6=330Ω)。

4、电容器及其它电容器:C1=30P,C2=30P,C3=30P,C4=10Μf,C5=403,C9=150P,C10=1P,C11=4.7μF,C12=15P,C13=103,C14=103,C15=500P,C16=4.7μF,C17=10μF,C18=203,C19=403,C20=10μF,C21=220μF,C22=220μF,C23=403,C24=403。

电感:L1=3.5T,L2 天线线圈,L3=14.5T,L4=10.5T,L5=100Mh。

滤波器:CF1 455B,CF2 10.7M。

扬声器、主辅板、跳线、电位器等。

四实验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)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。

调频收音机、对讲机实验套件制作

调频收音机、对讲机实验套件制作

一、电路原理及装配说明1、收音机(或接收)部分原理:调频信号由TX接收,经C9耦合到IC1的1 9脚内的混频电路,IC1第1脚内部为本机振荡电路,1脚为本振信号输入端,L 4、C、C10、C11等元件构成本振的调谐回路。

在IC1内部混频后的信号经低通滤波器后得到10.7MHz的中频信号,中频信号由IC1的7、8、9脚内电路进行中频放大、检波,7、8、9脚外接的电容为高频滤波电容,此时,中频信号频率仍然是变化的,经过鉴频后变成变化的电压。

10脚外接电容为鉴频电路的滤波电容。

这个变化的电压就是音频信号,经过静噪的音频信号从14脚输出耦合至12脚内的功放电路,第一次功率放大后的音频信号从11脚输出,经过R10、C2 5、RP,耦合至IC2进行第二次功率放大,推动扬声器发出声音。

2、对讲发射原理:变化着的声波被驻极体转换为变化着的电信号,经过R1、R2、C1阻抗均衡后,由VT1进行调制放大。

C2、C3、C4、C5、L1以及VT1集电极和发射极之间的结电容Cce构成一个LC振荡电路,在调频电路中,很小的电容变化也会引起很大的频率变化。

当电信号变化时,相应的Cce也会有变化,这样频率就会有变化,就达到了调频的目的。

经过VT1调制放大的信号经C6耦合至发射管VT2通过TX、C7向外发射调频信号。

VT1、VT2用9018超高频三极管作为振荡和发射专用管。

3、焊接和安装一般先装低矮、耐热的元件,最后装集成电路。

应按如下步骤进行焊接:⑴清查元器件的质量,并及时更换不合格的元件;⑵确定元件的安装方式,由孔距决定,并对照电路图核对电路板;⑶将元器件弯曲成形,本电路所有的电阻(除R12外)均采用立式插装,尽量将字符置于易观察的位置,字符应从左到右,从上到下。

以便于以后检查,将元件脚上锡,以便于焊接;⑷插装。

应对照电路图对号插装,有极性的元件要注意极性,如集成电路的脚位等;⑸焊接。

各焊点加热时间及用锡量要适当,防止虚焊、错焊、短路。

六管式超外差收音机组装及调试编排-14页文档资料

六管式超外差收音机组装及调试编排-14页文档资料

第一章简明原理论述1.1833型超外差收音机电路原理图本次组装的是833型超外差收音机,其电路原理图如图所示:晶体管收音机分为直接放大式和超外差式两大类。

直接放大式收音机电路简单,一般只用1—4只晶体管和一些基本元件,易于安装调试,成本低,但它的灵敏度低,选择性不太好。

1.2基本原理本次课程设计主要是理解和组装超外差收音机,下面重点讲解超外差收音机的工作原理。

几个概念: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。

超外差式收音机就是利用这种方式,把接收到的频率不同的电台信号都变成固定的中频信号(465kHz),再由放大器对这个固定的中频信号进行放大,同时在选择回路(输入选频回路)或高频放大器与检波器之间插入一个变频器及中频放大器。

超外差的优点:和直接放大式相比较,超外差式收音机混频级之后的电路都工作在同一频率465KHz上,各级间无频率误差或误差十分微小,这就使硬件容易实现,省去了不同元器件工作在不同频率上的麻烦,同时也消减了各级间的频率干扰,这对接受信号的收音机来说具有重要意义。

所以超外差式收音机具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。

2、灵敏度是指收音机接收微弱信号的能力。

3、选择性是指接收有用信号抑制无用信号的能力,也就是分隔邻近电台的能力。

4、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。

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

原理:的高频电流。

调谐电路实质上是一个“选频器”,它能根据我们的需要选择某一电台的频率,这一频率的高频电流能顺利地通过,而其他频率的高频电流很难通过,这就是调谐回路的选台功能。

选择性是衡量选台功能强弱的指标。

将所要收听的电台在调谐电路里调好以后,经过本振电路和混频器的作用,就变成另外一个预先确定好的频率-中频(在我国为465KHz),然后再进行放大和检波。

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简易电子管调频收音机的制作
用电子管制作的功率放大器,播放数码音源更显魅力,由于调频广播及电视(伴音)高品质音源非常丰富,不少电子管爱好者又开始对电子管收音机产生了浓厚的兴趣,据此笔者也作了一番尝试,现在调频广播音乐频道多,用电子管调频收音机接收还原音乐信号,再用电子管音频放大器播放音乐,其音质音色
更是锦上添花,令人神往!
由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。

1.元件配制
本机电路如图所示,是一个自灭式超再生接收机电路。

由于多数频道频率工作在88MHz~108MHz范围,以上海文艺频道(中间频率96.8MHz)为参考点,L2用Φ2mm镀银铜线,在外径Φ15mm模具上以圈间距为2mm 绕制5匝成空心式,L1用(Φ2mm镀银铜线在L2外套绕2匝,圈与圈之间的距离为2mm。

两个线圈之间的距离约2mm至3mm。

高频阻流圈用Φ0.32mm漆包线,在直径10mm纸管上分三段蜂房密绕150匝,段距2mm。

天线用一米长的拖线即可。

电子管选用J级6K3P或6K4,也可选用6J1,但其增益稳定性不及6K3P及6K4(变μ管)。

可变电容有成品更好,没有成品可寻旧收音机拆出双联可变电容器改制,其方法是拆除部分动片和定片。

其容量与片子关系为:动片定片各一电容量为20pF,二动片夹一定片容量为47pF,三动片夹二定片容量为100pF,具体使用数值根据接收频率而定。

2.组装调试
由于调频部分工作在超高频状态,应将这部分元件装在有机玻璃板或塑料板上,线圈安装应距离板上10mm至15mm,接点牢固,以防高频机震,各元件应尽量紧凑安装在管子附近恰当的位置,以减小
分布电容和漏感产生的影响,便于调试顺利。

此接收机的调整比较简单,检查接线无误后,接通电源,调节电源电压控制电位器W至适当位置,就会听到刺叭有丝丝的超再生噪声,然后调节可变电容器C和调节线圈L(拉伸或压缩)即可收到播音,此时超再生噪声便被压下去,再调节电子管6K3P栅极电阻和电容至适当值,最后调节电源电压控制电位器W,使声音更清晰和响亮。

至此再反复一次整个调整过程,使音质更加悦耳动听。

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