(整理)德生系列收音机原理、维修与实测数据

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收音机的工作原理

收音机的工作原理

收音机的工作原理收音机是一种用来接收无线电广播信号的设备,它能够将无线电信号转化为声音信号,使我们能够收听广播节目。

收音机的工作原理涉及到无线电技术和电子学的知识。

收音机主要由天线、调谐电路、放大器和扬声器等组成。

下面将详细介绍收音机的工作原理。

1. 天线接收信号收音机的天线起到接收无线电信号的作用。

当广播台发射信号时,天线会接收到无线电波,并将其传输到收音机内部。

2. 调谐电路选择频率收音机的调谐电路用于选择要接收的广播频率。

它由电容和电感组成,通过调节电容和电感的数值,可以选择不同的频率。

当调谐电路与广播台发射的信号频率相匹配时,电路会共振并放大该频率的信号。

3. 放大器放大信号调谐电路输出的信号会进入放大器,放大器的作用是将弱信号放大到足够的水平,以便后续处理和播放。

放大器通常采用晶体管或真空管等元件,能够增加信号的幅度。

4. 解调器还原声音信号放大后的信号进入解调器,解调器的作用是将调幅(AM)或调频(FM)的信号还原为原始的声音信号。

对于AM广播,解调器使用整流器将信号的振幅变化转化为声音信号;对于FM广播,解调器使用频率解调器将信号的频率变化转化为声音信号。

5. 扬声器播放声音解调后的声音信号会传输到扬声器,扬声器将电信号转化为声音,使我们能够听到广播节目的声音。

总结:收音机的工作原理主要包括天线接收信号、调谐电路选择频率、放大器放大信号、解调器还原声音信号和扬声器播放声音。

通过这一系列的处理,收音机能够将无线电信号转化为人们可以听到的声音信号,从而实现收听广播节目的功能。

请注意,以上内容仅为示例,实际的收音机工作原理可能更加复杂,涉及到更多的电子元件和电路。

收音机的工作原理

收音机的工作原理

收音机的工作原理一、引言收音机是一种广泛应用的电子设备,用于接收无线电广播信号并将其转换为声音信号。

收音机的工作原理涉及到调谐、解调、放大等多个电子原理和技术。

本文将详细介绍收音机的工作原理及其相关技术。

二、收音机的组成部分收音机主要由天线、调谐电路、解调电路、放大电路和音频输出电路等组成。

1. 天线:收音机的天线用于接收无线电信号,将无线电波转换为电信号。

一般采用长短适中的金属天线。

2. 调谐电路:调谐电路用于选择特定的无线电频率进行接收。

它包括可变电感器、可变电容器和调谐电路电容等组成。

通过调节电感器和电容器的数值,可以选择不同的频率进行接收。

3. 解调电路:解调电路用于将调谐电路接收到的无线电信号转换为音频信号。

解调电路一般采用二极管等元件实现,将无线电信号的高频部分滤除,只保留音频信号。

4. 放大电路:放大电路用于放大解调电路输出的音频信号,使其达到足够的音量。

放大电路一般采用晶体管或集成电路等元件实现。

5. 音频输出电路:音频输出电路用于将放大电路输出的音频信号传递到扬声器或耳机等输出设备,使用户能够听到声音。

三、收音机的工作原理收音机的工作原理可以分为调谐、解调和放大三个主要过程。

1. 调谐过程:当用户选择收听特定的无线电频率时,调谐电路通过调节电感器和电容器的数值,使得电路的谐振频率与所选频率相匹配。

这样,调谐电路就能够选择性地接收到特定频率的无线电信号。

2. 解调过程:经过调谐电路选择后,无线电信号进入解调电路。

解调电路通过二极管等元件将无线电信号的高频部分滤除,只保留音频信号。

这样,解调电路将无线电信号转换为音频信号。

3. 放大过程:解调电路输出的音频信号较弱,需要经过放大电路进行放大。

放大电路通过晶体管或集成电路等元件将音频信号放大到足够的音量。

放大后的信号可以传递到音频输出电路,进而通过扬声器或耳机等设备输出声音。

四、收音机的技术发展随着科技的不断进步,收音机的技术也得到了迅猛发展。

收音机的原理、调试及维修

收音机的原理、调试及维修
1、调低端
CBM-223
调红中周B2 调到640KHz电台 声音最大
在550-700KHz 范围内选一个 电台,如中央 人民广播电台 640KHz。
调整频率范围(对刻度)
2、调高端
CBM-223
在1400-1600KHz 范围内选一个电 台,如1500KHz 将协调盘指针指 在周率板刻度 1500KHz的位置
大约1- 2 mm
镊子
元 件 脚 的 弯 制 成 形 2
立式插法的 元件只要弯 一边
别太短
元 件 的 插 放
卧式插法
立式插法
HX-2 108收音机 的安装,采用立式 插法
立式插法的注意点
向左倾斜 o 15-20 大约1~2mm
元件脚大 o 约折弯30
剪去多余 的元件脚
注意 1
yes
no
烙铁必须插在烙铁架中1
3、低频部分
输入、输出位置搞错,虽然工作电流正常,但音量很低,V6、V7 集电极(c)和发射级(e)搞错,工作电流调不上,音量极低。
HX108-2型外差式收音机修理检测方法
1、检测前提: 安装正确、元器件无差处、无缺焊、无错焊及 搭焊。 2、检查要领: 一般由后级向前检测,先检查低功放级,再看 中放和变频级。
C13 223
B2 红
+
R13 24K B3 黄 R4 20K V2 9018H R6 62K B4 白 V3 9018H B5 黑
C14 100μ
C15 100μ
V4 9018H
V6 9013H B7
V5 9014
R3 100 V1 9018H C3 103 R2 2K C1 B R8 1K C6 223 C5 223 R7 51 C7 223 C8 R9 223 680 C9 223 C10 + 4.7μ C12 223 V7 9013H Y 8Ω K DC 3V

收音机原理及电性参数测试方法讲解

收音机原理及电性参数测试方法讲解

收音机原理及电性参数测试方法第二章收音机(AM/FM)基本原理,重要指标定义,标准,测试方法第一节AM BAND (调幅)1.超外差收音机电路组成方框图如下图所示。

它主要有输入回路,变频级,中频级,检波级,低放级和功放级及电源组成。

超外差收音机的主要工作特点是:采用了“变频”措施。

输入回路是天线接收到的信号中选出某电台的信号后,送入变频级,将高频已调制的信号的载频降低成一固定的中频,然后经中频放大,检波,低放等一系列处理,最后推动扬声器发出声音。

2.广播电台将声音信号叠加到高频电波信号上的过程即“调制”。

即用音频信号去调制到高频信号使高频信号的幅度,频率或相位随音频信号的变化而变化。

3.“调幅”是指高频载波的幅度随音频信号的变化而变化。

但载波的频率不变,经调幅后产生的信号为“调幅波”AM重要指标定义,标准,测试方法1.FREQUENCY RANGE(频率覆盖范围)1.1定义:指收音机所能接收频率的范围,标准:520~1760KHZ(低端SPE C±10KHZ,高端±30KHZ,)1.2测试方法及条件:调制频率1KHZ,调制度30%,RF型号强度86dB,音量输出标准电压,EQ放中间。

a.首先将主机转到最低端,然后调整高频信号发生器频率使信号接受波形最大(示波器,毫伏表接喇叭),失真度最小,此时的频率为最低端频率。

b. 首先将主机转到最高端,让后调整高频信号发生器频率使信号接受波形最大(示波器,毫伏表接喇叭),失真度最小,此时的频率为最高端频率。

2 MAXINMUM SENSITIVITY(最大灵敏度)2.1定义:指收音机在最大音量时,输出信号强度达到标准功率时的输入信号强度。

2.2标准:喇叭输出0.5W(1.4V, 4ohm 阻抗),线路输出(10kohm并联470pF电容)2.3测试条件:音量开到最大(EQ在中间)调制频率1KHz;调制度:30%。

2.4测试方法:分别设定600 KHz,1000 KHz,1400 KHz三点频率,调节收音机分别到600 KHz,1000 KHz,1400 KHz三点信号,波形最正,失真最小,改变高频信号的输出电平,使收音机接收发出的1KHz信号输出为标准电压,此时信号发生器的电平值即为最大灵敏度。

修收音机实训的实验报告

修收音机实训的实验报告

一、实验目的1. 熟悉收音机的结构和工作原理。

2. 掌握收音机维修的基本方法和技巧。

3. 提高动手实践能力和故障排除能力。

4. 培养严谨细致、精益求精的科研精神。

二、实验器材1. 收音机一台(故障收音机)2. 万用表一台3. 电烙铁、焊锡、松香等焊接工具4. 收音机维修相关书籍、资料5. 拆装工具一套三、实验原理收音机是一种接收无线电广播信号的设备,其工作原理是将无线电信号通过天线接收,经过调谐、放大、检波、低放等过程,最终输出音频信号。

在维修过程中,需要对收音机的各个部分进行检测、调试和更换。

四、实验步骤1. 故障分析首先,观察收音机的故障现象,如无声、音量小、音质差等。

根据故障现象,初步判断故障可能发生在天线、调谐电路、放大电路、检波电路、低放电路等部分。

2. 元器件检测使用万用表检测收音机中的关键元器件,如电阻、电容、二极管、三极管等,判断其是否损坏。

检测方法如下:(1)电阻检测:将万用表置于电阻挡,分别测量元器件的阻值,与正常值进行对比,判断其是否损坏。

(2)电容检测:将万用表置于电容挡,测量电容的容量,与正常值进行对比,判断其是否损坏。

(3)二极管检测:将万用表置于二极管挡,测量二极管的正向和反向电阻,判断其是否损坏。

(4)三极管检测:将万用表置于三极管挡,测量三极管的放大倍数,判断其是否损坏。

3. 故障排除根据检测结果,对损坏的元器件进行更换。

更换步骤如下:(1)准备新的元器件,确保其规格与原元器件相同。

(2)使用电烙铁和焊锡将损坏的元器件从电路板上取下。

(3)将新的元器件焊接在电路板上,注意焊接质量。

4. 调试与测试更换元器件后,对收音机进行调试和测试。

调试步骤如下:(1)检查电路板是否牢固,连接线是否接触良好。

(2)调整收音机的各个部分,如调谐、增益等,使收音机恢复正常工作。

(3)使用万用表测试收音机的关键参数,如输出电压、电流等,确保其符合正常值。

五、实验结果与分析1. 实验结果通过以上步骤,成功修复了故障收音机,使其恢复正常工作。

巅峰的高度——德生S-2000准专业级收音机评测

巅峰的高度——德生S-2000准专业级收音机评测

巅峰的高度——德生S-2000准专业级收音机评测在数码产品大行其道的今天,仍有很多人对传统无线电产品情有独钟。

收音机作为传统无线电产品的典型代表,一直受到众多广播爱好者的喜爱。

回顾我们这一代人,有许多是听着广播长大的。

每每收音机传来依然熟悉的旋律,往事不禁历历在目……事实上,国内专业的收音机厂家,从未停止过产品革新的步伐。

特别是随着数字锁相环(PLL)技术的普及运用,使得现代收音机完全摆脱了以往调谐靠感觉、频率靠回忆的操作模式。

另一方面,在电磁干扰日益严重的环境下,过去只有顶级收音机才具备的一些设计和功能,正“飞入寻常百姓家” 。

目前市场上,德生(TECSUN)S -2000是正式上市的国产高端收音机(题图)。

作为国内知名品牌、技术阵容强大的收音机专业生产制造商——德生这次推出的“小旗舰”能否满足广大爱好者的苛刻要求?笔者对该机进行了比较全面的评测。

一、总体介绍从外观上看,S-2000是德生旗舰HAM-2000的迷你版,但在实际对比中,两部收音机的接收效果各有千秋。

S-2000价格只是当年HAM-2000价格的1/3,所以说S-2000是性价比更高的小旗舰,它的推出,弥补了广大收音机爱好者当年与HAM-2000失之交臂的遗憾(HAM-2000已停产多年)。

有意思的是,德生把S- 2000称为无线电“接收机”而并非“收音机”,可见德生对S-2000的定位超越了一般收音机的概念,笔者认为还是叫“准专业级收音机”更有亲和力。

S-2000可接收调频立体声、长波、中波、短波、短波单边带和民用航空波段,其中短波单边带又分为上边带(USB)和下边带(LSB)独立接收。

该机采用数字调谐技术,具备自动调谐、手动调谐、直接输入频率等六种调谐方式,并可提供1000个存台位置,按波段存台500个+跨波段存台500个。

作为小台式机型,S-2000兼顾了高保真设计,如用耳机可收听调频立体声,机内采用4英寸全频扬声器,高、低音可分别调整,线路输入、输出可把整机当作有源音箱和调谐器使用。

德生收音机图纸

德生收音机图纸

1.德生R-202T型两波段收音机电路图2. “德生”二次变频收音机R9701电路分析接收机二次变频技木早先主要用于军事通信领域,以后逐渐用于民用通讯设备,如对讲机、移动电话、收信机等。

国内将此技术移植于收音机中的德生公司第一家。

第一代“短波王”R9700的推出,曾畅销大江南北,此后,又先后推出R970l、R9702等功能更优异,使用更方便的机型。

二次变频技术与传统的超外差式收音机的电路结构比较,见图1所示。

可以看出,二次变频的应用,使收音机的接收灵敏度和选择性等指标大大提高。

下面将承前启后的R9701机作一典型介绍:图2是德生R970l AM/FM前级电路图,图3为其功放电路与操作功能显示电路。

K1为电源开关。

图2中的Q6、Q7等元件组成双稳态电子波段切换开关。

由于开机瞬间,C10上的电压不能突变,Q7截止,电源电压E+通过R13、R9使Q6导通,其集电极上的低电平使Q4导通,Icl 14脚输入高电平,于是ICl工作在FM状态。

与此同时,Q6集电极外接的FM LED点亮。

拉杆天线ANT接收到的高频信号经CO、F3、c5耦合至Icl①脚。

Icl是一片低电压AM/FM收音机专用集成电路,内含AM/FM本振,混频及检波电路,内部结构如图4所示,引脚功能及实测数据如表1所示。

Icl①脚输入的FM信号经内部高频放大从15脚输出,再由PVC2、C8、L4选频后与PVC2同步调谐的本振信号(PvC3、L5、C24、ICl③脚内部元件组成)一起送入混频器。

混频后从③脚输出的10.7MHz中频信号再经FM选频并送入ICl⑧脚,经内部中频放大,FM鉴频后通过电子开关选通,从11脚输出鉴频后的音频信号。

TuN LED为电台强场指示灯(见图3)。

按动电子波段开关AM时,即相当于给Q6基极一个人为的低电平.Q6截止,FM LED熄灭。

同时Q4也因高电平而截止,ICl工作在调幅波段。

Q6集电极的高电平又使Q7由截止转为导通,AMLED点亮。

德生系列收音机原理

德生系列收音机原理

德生系列收音机原理德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机以体积小、价格适中、音质较好、外形漂亮而著称。

在国内市场上占有率很高。

尤其以PL757、短波王等著名产品受到了广大消费者的欢迎。

遗憾的是随机大多未附电路图,这给日后维修工作带来诸多不便。

鉴于此,笔者根据市场上拥有率最高的几款德生系列收音机进行部分产品的剖析,绘出原理图,供广大维修者及消费者参考。

由于德生系列收音机大部分采用了金属化孔双面印制板及贴片焊接工艺,因而解剖难度较大,所以这里提供的图纸、数据、资料难以十全十美,仅供参考。

转载请注明转自“维修吧-”一、PL757数字调谐全波段收音机PL757是德生系列收音机中最优秀的一款。

无论是外观还是制造工艺都代表了国产袖珍收音机的最高水平。

它采用了东芝公司专用数字调谐芯片TC9316F作为整机核心器件,具有直接输入电台频率之先进功能,可预选24个电台频率。

系统控制部分如图1所示。

收音的前级AM,FM接收,解调及功率放大如图2所示。

1(系统控制电路TC9316系CMOS 60脚扁平封装,内置LCD驱动器,能输出1,4占空,1,3偏置,重复频率为125Hz的段驱动脉冲。

本机具有PLL9kHz、10kHz参考频率可选;75kHz和150kHz石英晶体振荡器可选,由程序控制基准频率,其指令执行的时间分别为80us和40us。

锁相环电路包括二分频FM前置分频器,4位吞咽计数器,12位可编程分频器,相位比较器等功能电路,并专门设置了16位通用中频计数器,对于TA8132AN,AP输出的中频信号分频并检出自动调谐的停止信号。

这种方式可避免接收某些干扰频率及强台附近的侧边峰信号。

Tc9316引脚功能如下。

?,20脚与58-60脚可组合成最多60段LCD驱动,由程序决定。

21,30脚组成按键矩阵接口,其中25,30脚也可做普通I,O接口,30脚还可作为启动信号输出。

31、32脚为波段信号输出端,可配接译码器,根据相应的波段电平来控制相应波段的四路电压,以进行波段转换。

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德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机以体积小、价格适中、音质较好、外形漂亮而著称。

在国内市场上占有率很高。

尤其以PL757、短波王等著名产品受到了广大消费者的欢迎。

遗憾的是随机大多未附电路图,这给日后维修工作带来诸多不便。

鉴于此,笔者根据市场上拥有率最高的几款德生系列收音机进行部分产品的剖析,绘出原理图,供广大维修者及消费者参考。

由于德生系列收音机大部分采用了金属化孔双面印制板及贴片焊接工艺,因而解剖难度较大,所以这里提供的图纸、数据、资料难以十全十美,仅供参考。

一、PL757数字调谐全波段收音机PL757是德生系列收音机中最优秀的一款。

无论是外观还是制造工艺都代表了国产袖珍收音机的最高水平。

它采用了东芝公司专用数字调谐芯片TC9316F作为整机核心器件,具有直接输入电台频率之先进功能,可预选24个电台频率。

系统控制部分如图1所示。

收音的前级AM/FM接收,解调及功率放大如图2所示。

1.系统控制电路TC9316系CMOS 60脚扁平封装,内置LCD驱动器,能输出1/4占空,1/3偏置,重复频率为125Hz的段驱动脉冲。

本机具有PLL9kHz、10kHz参考频率可选;75kHz和150kHz石英晶体振荡器可选,由程序控制基准频率,其指令执行的时间分别为80us和40us。

锁相环电路包括二分频FM前置分频器,4位吞咽计数器,12位可编程分频器,相位比较器等功能电路,并专门设置了16位通用中频计数器,对于TA8132AN/AP输出的中频信号分频并检出自动调谐的停止信号。

这种方式可避免接收某些干扰频率及强台附近的侧边峰信号。

Tc9316引脚功能如下。

①~20脚与58-60脚可组合成最多60段LCD驱动,由程序决定。

21~30脚组成按键矩阵接口,其中25~30脚也可做普通I/O接口,30脚还可作为启动信号输出。

31、32脚为波段信号输出端,可配接译码器,根据相应的波段电平来控制相应波段的四路电压,以进行波段转换。

40脚为静噪输出端口,在进行调谐过程中,该脚处于高电平状态,控制图2中的TA8132⑧脚中频输出控制端⑨。

IFOUT有IF计数脉冲向中央处理器输入进行中频检测,同时控制TA8132的内部线路,使得在自动扫描调谐过程中,19脚输出的音频信号被部分旁路实现静噪。

41脚为中频计数脉冲输入端,与TA8132⑨脚电容c33相连。

43脚为相位比较器输出,这是PLL鉴相输出端,与处置CPF相配合,产生可变调谐电压,使变容二极管电容改变而产生不同的调谐振荡频率。

48脚为中断输入端,这是收音电路制式选择的输入端口,高电平时,与收音有关的电路开启,低电平时则关闭,此时PLL和IF计数器转为复位状态。

52脚为置零端,这是系统复位指令输入端,当INT为低电平时,系统复位。

当转换到高电平时,程序从0地址开始执行。

在图1中,①~18、58~60脚与LCD之间分别串接了一只贴片电阻(100k),图中未画。

在Tc9316F 50、51脚外接75kHz石英晶体,其振荡信号作为CPU的计数脉冲。

另外,该振荡频率经内分频作为鉴相器的基准频率,经比较后,若两个频率不同,则由相位比较器输出一个误差电压,由LPF加到变容二极管上,用以改变输入回路的本振频率,直到两个频率一致时才被锁定。

由LPF、Q70、Q71产生一个压控电压去改变图2中Q12、D、S的直流电阻,从而达到改变调谐电压VT的目的。

图1中的TD7101是一种低电压DTS中使用的双模前置预分频器,其工作频率高达250MHz。

图2中的TA7358⑧脚输出的本振信号经c12耦合至图1中的TD7101②脚内部预分频后从⑦脚输出,再送入Tc9316 46脚,这时LCD上显示的则是设定的(基准频率所对应的)电台频率。

图2中的TA8132④脚输出的AM本振信号一路送至Tc9316(图1)44脚,一路送至Tc7101③脚。

按下POWER键,Tc9316 34脚输出高电平,Q23、Q24导通,整机得电工作。

2.FM高放电路图2中的TA7358P及外围元件组成FM高放电路。

TA7358P内含FM高放、本振、混频及缓冲放大等电路。

拉杆天线接收到调频信号经C1、远/近程开关,加到D9的负极。

这时D9的负极经L4、T4、T5接地而导通,因此FM高频信号经c1、R1、D9、C2等元件构成的带通滤波器滤波后加到TA7538的①脚。

其②脚的c6为高频旁路电容,④脚外接的c7为混频信号输入耦合电容。

由D1、TC1、c3、c4和L2等元件构成压控调谐回路经C7耦合送至调频混频电路。

FM本振回路由D2、c13、c14、L3等元件构成,经c11耦合至TA7358⑧脚,经内部缓冲后也送至混频器。

混频后10.7MHz中频信号从其⑥脚输出,经T1选频后加至Q10进行预放大,再经CF1选频,最后送至TA8132 24④脚。

由于CF1具有一定的插入损耗,Q10的放大量便用以对此进行补偿。

在FM波段,当译码器74LS138 15脚输出低电平,Q11导通,TA7358⑨脚得电工作。

3.FM、AM中放、检波。

鉴频及附属电路FM、AM中放、检波、鉴频等电路由TA8132及外围元件组成。

TA8132内含AM混频,AM、FM中放,FM鉴频及立体声解码电路。

进入图2中的TA8132 24脚的FM中频信号经中频放大,FM鉴频后再经电子开关选通从19脚输出鉴频信号,由c20耦合至18脚进行立体声解码,再从13、14脚输出左、右立体声音频信号。

74LS138 15脚的低电平使Q11导通,导通电压又使Q16截止,TA8132 16脚为低电平,因此TA8132工作在FM状态。

由于TA8132 15脚外接456kHz陶瓷振荡器CF3,因此38kHz立体声导频信号无需调整,可由456kHz分频后获得(456/12=38kHz)。

如果此时接收的是FM 立体声信号,则TA8132 11脚输出高电平连续脉冲,经Q17放大后送入图1的TC9316 35脚,LCD便显示双扬声器图标,用以指示现在接收的是FM立体声广播。

此时,按动电子波段开关BAND SELECL,系统将转至MW工作状态。

74LS138 15脚电平翻转,Q11截止,TA7358失电而停止工作。

当Q16导通后,TA8132 16脚为高电平,使其工作在AM状态。

同时74LS138 14脚输出低电平,Q6、Q7导通。

AMCOIL、TC4、D5、c27、Q3等元件组成MW压控调谐回路,磁性天线AMCOIL接收到的MW信号经Q3放大后再经电子开关Q6、C29耦合至TA8132①脚。

由D6、C34、T6等元件组成MW本振回路,本振信号由电子开关Q7耦合至TA8123③脚进行混频,T6为MW本振线圈。

经AM混频后产生的456kHz中频信号从其23脚输出,经T2、CF2选频后,再送入TA8132 21脚内进行AM中频放大及检波。

检波后的信号再经内部差分放大,电子开关选通后从19脚输出。

这时13、14脚输出的是单声道音频信号。

SW1、SW2的工作原理相似,故不赘述。

在这里不难看出,调频、调幅共用了8只变容二极管。

D1、D2型号为ISV101,为东芝公司专用FM变容二极管。

在FM波段,FM频率在87.5-108MHz之间变化,调谐电压在2.5~10V之间,ISV101结电容在32~12pF之间变化,完全满足FM调谐需要。

D3~D8型号为ISV149,也为专用变容二极管,调谐电压VT为1—8V,其结电容变化范围在540~30pF之间,Q值高,容量变化较大。

由于在设计时,对每个波段变容二极管已进行了严格配对,故可实现同步跟踪调谐。

TA8132⑥脚外接HPF滤波电容c31,它使正反馈信号中的高频分量旁路,留下低频分量作AGC控制电压。

⑨脚是FM/AM中频控制信号输出端,受⑧脚控制。

来自控制板TC9316⑩脚的MUTE信号一路送入功放电路,一路送入TA8132⑧脚,从而达到静噪目的。

当频率自动搜索到有信号时,⑨脚输出中频控制信号,进入TC9316 41脚的信号频率被锁定,此时的静音控制信号变成低电平,⑧脚中频输出的开关信号关闭,则⑨脚无控制信号输出。

4.DC/DC升压电路德生收音机供电电压为4.5v,为了保证变容二极管工作所需的1~10V电源电压,因此须对本机的4.5v进行升压。

升压电路由图2中的Q14、Q15、T9等元件构成哈特雷振荡电路,产生3.1MHz左右的高频振荡信号,经D10、D11、C55~C57倍压整流、滤波后输出一稳定的电压(本机约16V左右)。

该电压经Q12向LPF、Q70、Q71供电,使LPF输的调谐电压VT能完全保证变容_二极管工作正常。

5.功放电路PL757功放电路采用了SONY公司的双声道功放集成电路CXA1622(见图2)。

从TA8132 13、14脚输出的两路音频信号经C42、c39耦合至CXA1622的左右声道端①、16脚,经内部两路独立功率放大器放大后分别从⑦、⑩脚输出用以推动立体声耳机。

当插上立体声耳机时,CXA1622②脚外接开关闭合,其低电平使CXA1622工作在立体声状态。

反之,当拔掉立体声耳机插头时,CXA1622②脚的外接开关断开,其高电平使CXA1622工作在BTL状态,以推动扬声器。

CXA1622 14、15脚为电子音量控制端,利用直流电压控制两声道电子分流电路的阻抗,从而控制两声道音频放大器的增益,达到调整音量的目的。

15脚输出1.3V基准电压,14脚通过改变直流控制电压使两声道音量发生变化。

同时其14脚与TC9316静音端子相连,利用微机控制其静噪。

静噪时,相当于音量处于最低状态。

6.实用维修经验PL757的制作工艺完美,故障率很低。

若出现故障,可按如下方法进行检修。

本文末的附表为PL757各晶体管各级实测数据,供维修参考。

在检修数字调谐收音机时,方法与普通收音机大致相同,主要区别在于数字调谐部分。

首先检查工作电压是否为4.5V,如果电压太低,先排除电源故障。

另外,重点测试整机静态电流。

经实测,PL757整机静态电流大致如下:FM≈40mA,MW≈35mA,SW1≈32mA,SW2≈33mA。

关机后实测消耗约0.1mA左右。

TC9316F静态电流≈0.7mA,TD7101≈5.5mA,TA7358≈5mA,TA8132≈11mA,CXA1622≈6mA,DC/DC升压电路约3mA。

从这些数据中基本能判断出故障所在。

另外检查变容二极管所需的工作电压VT,如果VT不正常,那么数字调谐收音机将无法工作。

VT不正常时应查DC/DC升压电路,AM/FM本振回路,Q70、Q71、LPF 等。

在AM波段,低端约1.2V,高端约7.5V以上。

在FM波段,低端约2.5V,高端约10V以上。

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