diy调频收音机
一款适合自制的调频收音机CD9088

一款适合自制的1W调频收音机本文介绍的FM音箱集成度高,外围元件少,并且具有自动选台、静噪等功能,装好后只要进行简单调试便能成功,适合于广大业余爱好者及大中专、职高院校学生的课余劳技制作。
该机厚仅1cm,长和宽分别为5.5cm、4.5cm。
工作原理该机电路见图1,主要由FM接收电路CD9088和功放LM386等组成。
CD9088为微电脑自动选台调频专用收音IC,采用双列扁平贴片式封装,工作电压范围1.8~5V,具有混频、本振、中频放大、鉴频及静噪等调频收音机的全部功能。
其灵敏度可达5μV,内部框图见图2。
按一下K1键收音电路就会自动从低端向高端选台,当有电台时,IC1便自动停止搜索,若要收听下一个电台节目,则再按一下K1,当搜索到最高端时,按一下K2键即可回到最低端以待重新选台。
收音机的复合音频信号从CD9088的②脚输出,经R4、C17去加重,C18耦合送入IC2第③脚。
LM386为低功率音频功放,其内部结构见图3(a),引脚功能见图3(b),工作电压范围4~12V,输出最大不失真功率1.2W。
由内部电路图可知:在①与⑧脚间串不同的阻容元件,可改变放大器的交流负反馈,从而改变放大器的闭环增益。
当①、⑧脚间接一几十微法电容时,内部电阻被交流旁路,放大器增益最大为46dB,当①、⑧脚悬空时增益最小为26dB。
元件的选择与制作调谐变容二极管BD1采用1T33,采用BB910也可。
本振线圈L2用∮0.67mm的漆包线在∮4mm的圆棒上绕4T脱胎而成,L1用同样的方法绕7T即可。
W1用带开关的电位器。
电源可用3或4节1.5V干电池供电,也可自己动手做一只5V电源,电路可参见图4。
若想用两节1.5V干电池供电,可将电路中的电阻R3(150Ω)短路,再将LM386换成低压功放块如TDA7050(1.6~6V)、CXA1289M(0.9~4.5V)等,或直接用两只三极管组成推挽放大电路驱动扬声器,但功率没有LM386大。
简易电子管调频收音机的制作

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。
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。
自制优质袖珍FM调频立体声收音机电路图

⾃制优质袖珍FM调频⽴体声收⾳机电路图⽤TA2111F很容易制成性能优良的调频调幅⽴体声收⾳机,此IC的优点是:AFC电路已集成在IC的内部,⽆需外接变容⼆极管,只需外接⼀只5pF电容即可;FM中频部分做到了不⽤中周,改由陶瓷滤波器代替,从⽽省去了中频的调试⼯作;⽴体声解码部分也不⽤调整19kHz的⽴体声导频频率。
由此可见,⽤TA2111F组装调频收⾳机是很简单的。
那么,⽤TA2111F组装的收⾳机性能如何呢?笔者⼿头有⼀台⽤TA8127N⾃制的调频⽴体声收⾳机,与⽤TA2111F组装的收⾳机相⽐,后者收台较多,噪声⼩,⽴体灯也容易点亮。
TA2111F为扁平封装,TA2111N为双列直插封装。
图1为收⾳机的电路图,图2、图3是印制板图。
由于本机没有组装调幅波段,因此IC的{7}、{20}、{24}脚闲置不⽤。
{16}脚为波段转换脚,将C6短路即可转为AM波段。
将C8短路可将调频⽴体声转为单声。
该机借助⽴体声⽿机的引线作天线,FM信号经L4、C19、C18、C16组成的带通滤波器后从TA2111F的{1}脚输⼊,根据TA2111F引脚名称标注可以知道信号流程,⾳频信号从{13}、{14}脚输出由⼩功率双功放TDA2822放⼤后推动⽴体声⽿机发声。
元件选择:可变电容选⽤4连电容,其中⽤于FM的⼆连容量相等,为4~24pF。
L1⽤∮1mm的漆包线在∮5mm的圆棒上绕3.5圈。
L2⽤∮0.7mm的漆包线在∮4mm的圆棒上绕3.5圈。
L1、L2装到电路板上后,需在线圈⾥塞⼊⼀⼩块海绵,并在线圈和海绵上滴加⼀些熔化的⽯蜡,防⽌出现机振。
L4⽤∮0.7mm的漆包线在∮4.5mm的圆棒上密绕5圈。
L3是FM鉴频线圈。
电位器采⽤微型双连电位器。
调试:装配完毕,接通电源,开⼤⾳量,旋转可变电容如能收到⼏个电台的⼴播,说明安装⽆误。
接着按以下步骤进⾏调试。
1.将收⾳频率接收范围调整为88~108MHz,先把可变电容顺时钟转到底,⽤螺丝⼑调动振荡连的微调电容,使收⾳机收到频率约为108MHz的电台;再把可变电容逆时钟转到底,⽤⽛签拨动线圈L2,改变线圈的匝间距离,使收⾳机收到频率约为88MHz的电台。
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。
用6K4电子管DIY超再生收音机头,接收范围居然覆盖88

用6K4电子管DIY超再生收音机头,接收范围居然覆盖88春节假期用6K4电子管做了个自灭式超再生收音头(见线路图),接收范围居然覆盖88--108MHz。
过去对“begart”同学多次发贴介绍自己DIY的超再生的调频机接收范围覆盖88~108MHz表示不可理解,经过自己动手制作试听,我彻底服了,有兴趣的同学不妨试试。
天线和调谐线圈:L2用直径2MM裸铜线在直径15MM模具(我用5号电池作模具)上以圈间距离为2MM绕3圈,抽出模具成空芯式线圈,L1用同样线材和同样方法绕1圈,两个线圈之间的距离为2MM(见图4)。
RFC高频阻流圈:用36号漆包线在1W30K的电阻上绕120圈。
C1 5-30P可变电容:我先后用过空气四连中的一个小单连和电台上拆下的空气单连,可能容量大覆盖范围不对收不到台。
后来改用5-30P瓷介微调电容,能收到很多台,覆盖范围可以,但感应电流很大,用起子调台时时大声时沙沙声,漂移相当大,最要命的是起子调好台后正要移开,原先调好的台又沙沙声响了。
最后,我试用“老百姓(广坛名“黑五类”)同学推介的5-20P小空气可变电容(见图5),用塑料管套住动片调谐柄来调谐,效果很好,频率覆盖88-108MHz。
在广州市区收到十多个台。
收音头调试简单,检查接线无误后通电,在L1A点接1米长拖线(我是用50公分长拉杆天线),接着调节R2阻值至最佳点(可先用50K电位器调试),测出阻值后改用接近电阻即可。
我把6K4FM收音头音频输出接到六灯电子管收音机的拾音插座上,而收音头的灯丝和B+电源则从电子管收音机上接过来。
用六灯电子管收音机放音音色悦耳动听。
由于收音头元件少,我把全部元件装到一个交流电插座的底合里。
(见图1、图2、图3、)体会:由于FM收音头调频部分工作在超高频状态,这部分元件宜装在环氧板上,线圈应距离安装板15MM,接点要牢。
全部元件尽量紧靠6K4电子管,且接线尽可能短,以减少分布电容和杂散感应,以利调试6K4.jpg (67.73 KB, 下载次数: 77)线路图6k4-1.jpg (40.66 KB, 下载次数: 49)图16k4-2.jpg (40.35 KB, 下载次数: 47)#p#分页标题#e#图26k4-3.jpg (39.48 KB, 下载次数: 47)图36k4-4.jpg (25.08 KB, 下载次数: 49)图46k4-5.jpg (30.29 KB, 下载次数: 47)图5全机装好后检查接线无误,R2先用100K电位器代替,通电后调节电位器就会听到喇叭有“咝咝”超再生噪声,然后调节可变电容器C 1和调节线圈L2长度(拉长或压短),就会收到广播声,此时“咝咝”的超再生噪声就会被广播声盖去。
利用TEA5767收音模块DIY调频立体声FM收音机

2
// 音量
#define VOLUME_MAX #define VOLUME_MIN #define CHANNEL_NUM #define CHANNEL_MIN #define CHANNEL_MAX
84 0
10 1 CHANNEL_NUM
// 搜索模式
#define STATE_SEARCH
#define OPER_MODE_RADIO #define OPER_MODE_SET
0
// 正常收音机模式
1
// 设置模式
// 正确保存标志 #define SAVE_MASK
0x4B // 'K'
// 设置模式
#define SET_MODE_SEARCH
1 // 搜索
#define SET_MODE_SOUNDMODE
特别注意:组装时 R2 电阻 0 欧姆一定要焊上
10、参考程序和烧写文件 烧写文件:
该文件只允许会员下载! 登录 | 注册
内部震荡 8M
部分参考程序:
Tea5767.c
#include "Tea5767.h" #include "TwiLib.h"
// 初始化 TEA5767
void TEA5767_Init(ulong Freq,uchar Mono) {
// 是否闪烁 #define IS_BLINK()
(BlinkCounter > BLINK_COUNTER_MAX/2)
//======================================================================================================
diy调频收音机

diy少年晶体管调频收音机这是一台用3DP场效应管检波的FM矿石收音机,双栅分接电路,耳机是助听机耳机每只直流电阻85欧2只串联,在室内3楼能收到3个台103.9龙广乡村广播和103.3哈尔滨交通台和91.7中国之声,不过是在不同的地方,不同的地方不同的电台信号强度不一样,初步体会FM MOS矿机选择性好声音优美灵敏度高,我这距发射塔1公里左右中间有建筑物阻挡,室外太冷了没有去室外试机电路图:采用qg2007 老师的双栅电路,我在G1和地之间加了电阻和电容,可以增加音量,电容的容量要适中,在这台机器上1800p效果最好,开关K的作用是机器初次使用时如收不到台,就按一下,使机器启动,以后就不必按了,这样机器就可以稳定工作了TDA7000单片调频收音机电路图,电路很简单,谐振电感可以使用0.5毫米漆包线在直径5毫米的塑料棒上绕5匝左右。
伸缩匝间距使调节范围符合调频波段。
电路使用高阻耳机。
当然,也可以加一级放大,然后使用普通的耳机。
自己DIY调频收音机效果还可以(没用放大电路直接用32欧姆的耳机收听,天线用的是1米的软导线)在市区能收到7到8个调频台本电路图所用到的元器件:9018 9014 3AX31 收音机电路见图1它的新颖之处在于前级晶体管VT1以不同于超再生式及超外的方式进行工作,同时具有混频、本振、锁相环同步检波及低频放大4种功能。
L1、C2组成Q值较低的FM频段(87MHz-108MHZ)宽带输入回路,中心频率98MHZ。
L2、C5、C6组成本振调谐回路,本振频率为输入接收频率及本振信号的二次谐波,混频后输出的中频信号落在音频范围内。
由于VT1的输出电导是集电极电流的函数,所以它一身具有控制本振频率的功能。
VT1作为本机振荡器时,接成共基极电路,由于L1、C2对本振频率失谐,所以VT1的基极等效接地。
VT1作为混频器时,则为共发射极电路。
VT1作为同频检波器时,也是共基极电路,这是国为C3取值很大,对音频信号容抗很小,可认为VT1的基极交流接地。
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diy少年晶体管调频收音机这是一台用3DP场效应管检波的FM矿石收音机,双栅分接电路,耳机是助听机耳机每只直流电阻85欧2只串联,在室内3楼能收到3个台103.9龙广乡村广播和103.3哈尔滨交通台和91.7中国之声,不过是在不同的地方,不同的地方不同的电台信号强度不一样,初步体会FM MOS矿机选择性好声音优美灵敏度高,我这距发射塔1公里左右中间有建筑物阻挡,室外太冷了没有去室外试机电路图:采用qg2007 老师的双栅电路,我在G1和地之间加了电阻和电容,可以增加音量,电容的容量要适中,在这台机器上1800p效果最好,开关K的作用是机器初次使用时如收不到台,就按一下,使机器启动,以后就不必按了,这样机器就可以稳定工作了TDA7000单片调频收音机电路图,电路很简单,谐振电感可以使用0.5毫米漆包线在直径5毫米的塑料棒上绕5匝左右。
伸缩匝间距使调节范围符合调频波段。
电路使用高阻耳机。
当然,也可以加一级放大,然后使用普通的耳机。
自己DIY调频收音机效果还可以(没用放大电路直接用32欧姆的耳机收听,天线用的是1米的软导线)在市区能收到7到8个调频台本电路图所用到的元器件:9018 9014 3AX31 收音机电路见图1它的新颖之处在于前级晶体管VT1以不同于超再生式及超外的方式进行工作,同时具有混频、本振、锁相环同步检波及低频放大4种功能。
L1、C2组成Q值较低的FM频段(87MHz-108MHZ)宽带输入回路,中心频率98MHZ。
L2、C5、C6组成本振调谐回路,本振频率为输入接收频率及本振信号的二次谐波,混频后输出的中频信号落在音频范围内。
由于VT1的输出电导是集电极电流的函数,所以它一身具有控制本振频率的功能。
VT1作为本机振荡器时,接成共基极电路,由于L1、C2对本振频率失谐,所以VT1的基极等效接地。
VT1作为混频器时,则为共发射极电路。
VT1作为同频检波器时,也是共基极电路,这是国为C3取值很大,对音频信号容抗很小,可认为VT1的基极交流接地。
此时音频(即混频后所得的中频)信号的放大倍数约为R3/R2。
C7为高频旁路电路,用于将检波后的载频成分旁路。
VT1的本振频率在一定范围内受控于输入信号频率,这是因为当本振信号的二次谐波接近于一个调频电台的发射频率时,VT1的集成电极电流中将有二者混频后输出的音频成,使VR1的输出电导随之改变,使本振频率也发生变化,即本振频率与外来信号同步,与锁相接收的原理完全类似,具有AFC功能。
此接收电路的灵敏度可与超再生式电路媲美,却没有超再生噪声。
由于本振频率与输入信号频率的差值很大,因此FM 段的本振辐射较小。
当旋转C6调谐到调频电台时,在R3上产生的音频信号加幅度可达数十毫伏,与被接信号的强弱基本无关。
此音频信号经C8耦全至VT2、VT3组成的简单低频放大器,将信号放大并驱动低阻抗耳机(8Ω)发声。
耳机的长引线在这里巧妙充当了接收天线,以提高接收灵敏度。
L3、L4为高频扼流圈,它以音频信号早畅通无阻,却阻止高频信号流通,防止耳机线接收的调频广播信号被电流及C9旁路。
C9为电源滤波电容,避免电路产生低频自激。
为了进一频提高接收灵敏度,也可如图1虚线所示,焊上一段2M长的软线作天线。
制作时,C6采用7/270PF的小型密封双联可变电容器(如CMB-202),只使用其中的一联。
VT1选用FT≤8800MHZ超高频管9018,β>80.VT2选用高放大倍数的三极管9014。
VT3选用小功率锗管3AX31,漏电要小。
L1用φ0.5MM漆包线在φ4mm钻头上音绕5匝(匝距为1MM)后脱胎成空心线圈,有中心抽头,L2用φ0.5MM漆包线在φ4MM钻头上间绕15匝(匝距也为1MM)后脱胎成空心线圈.L3、L4可购市售色码电感。
电阻均使用1/8W四色环碳膜电阻。
电解电容器的耐压大于6V即可。
其它无极性电容均使用小型瓷片电容。
电源使用用1节5#电池。
耳机插座可按图2将内簧片向内弯一点,以便耳机插头时收音机通电,拨出时收音机断电,兼起电源开关的作用。
整机安装在图3所示的66*50MM单片印制电路板上。
高度较为简单,插入耳机后收音机通电,旋转C6应能收到调频电台的收音,此时微调R1使声音音纯真响亮。
然后微调L2(拉开或压缩音距)使电台的位置与刻度盘基本相符。
再微调L1使高,低端电路的灵敏度均匀,如觉得声音过响,可适当适当调整R3使音量合适。
调整完毕,可给L1、L2封蜡,防止受震动后电感量发生变化。
最后,给本机配上一个用彩色有机玻璃制成的外壳。
本机的灵敏度,在上海地区,不另接天线,仅用耳机引线充当接收天线,即可满意地收听上海电台及东方电台的全部调频广播。
接收时,背景宁静,根本没有超再生式收音机的“沙沙”噪声,可与带降噪电路中档收音机媲美。
现在收音机IC种类众多,性能,价格,特点,也有很大差异,考虑到大家自己动手焊接,制作线路板等原因,推荐一款直插IC,工作电压低,性价比高,外围电路简单,制作的调频收音机,只要焊接无误,不需要调试,转动可变电容都可以收到电台。
图中可变电容选用CBM223F,2*20pF,两个线圈的数据均为直径0.5MM漆包线在5MM直径的圆棒上绕6T,实物为两节7#镍镉电池供电(2.5V)因此对电解电等容等**元气件都无耐压要求。
如果BPF没有的话,可以直接用个1000p的瓷片电容取代,陶瓷滤波器和陶瓷鉴频器都选用红色点标记,安装时尽量靠近IC管脚。
天线可以用软导线线代替,越粗越好。
那几个0.01uF的都是瓷片电容,0.01uF~0.1uF都可以,本人就是拆旧件用的是0.1uF.调试时先安装TDA2822及其外围电路,通电用手触摸7脚,喇叭中应有很大的交流声。
然后在安装CD2003和周围元件,通电后都可以收到电台,只需调整两个线圈的松紧,是之可以差出中频,声音最清晰洪亮,同时还要调整频率覆盖。
本人实验将MP3耳机直接接到A点,能够清楚听到广播,省去功放部分,换成可调音量的耳机就可以使用。
这样使电路更为简单。
制作时,RF线圈(15脚)和本振线圈(13脚)分别为4T,5T可以收到对讲机声音,好象是天津机场的频率,背静躁声有点大,但通话声音可以清楚听到,有兴趣的朋友可以试试。
另外,在两个线圈两端分别并联10到20PF电容,线圈圈数适当减少,可能会更好些。
本机也存在一些问题,调整音量用可调电位器我选用的是10K,但调整起来音量调不下来,都要调到底,音量才消失,可能是CD2003音频输出比较强吧,建议换用比10K更小的电位器。
有什么问题请大家提出,共同探讨,并希望矿坛人气越来越旺,爱好者越来越多!本人自己制作的电路板,奇丑无比,大家不要见笑!袖珍电调谐调频收音机的制作电路原理和原理图:调频收音机具有灵敏度高、选择性好、通频带宽、音质好等特点。
采用CD9088调频专用集成电路来制作电调谐调频收音机,具有电路简单、制作容易、调试方便、性能价格比高、音质好、成本低、体积小等特点。
CD9088采用16脚双列扁平封装,可直接焊接在印刷电路板上,其工作电压范围为1.8~5V,典型值为3V。
该电路内含调频收音机从天线接收到鉴频级输出音频信号的全部功能,并设有搜索调谐电路,信号检测电路,静噪电路,以及频率锁定环(FLL)电路等。
其特点是采用70KHZ中频频率,不设置外围中频变压器,中频选择性由RC中频滤波器来完成,简化了电路、省去了中频频率调试的麻烦,又提高了中频频率特性,并减少了电路体积。
用CD9088可组成各种调频收音机电路,除可采用电调谐方式来搜索电台外,也可采用传统的可变电容器调谐搜索电台。
CD9088集成电路各引脚的功能如表其直流参数如表袖珍电调谐调频收音机的电原理图如图所示FM信号由天线引进后从CD9088集成块11脚进入混频电路,电感L1、电阻R1、电容C1、C2、C3构成输入回路,本振电路的本振频率由L2、C4及变容二极管D1决定。
C7为音频静噪电容,C8为中频反馈电容,C9为低通滤波器电容,C10为中频级耦合电容,15脚为搜索调谐端,16脚为电调谐AFC电压输出端,SB1为复位按钮,SB2为调谐按钮。
按一下SB2按钮收音机就会自动从频率低端向频率高端选台,当收到一个电台时,便自动锁定电台停止搜索,如要收听下一个电台节目,可再按一下SB2按钮顺序搜索电台。
当搜索到频率最高端时,按一下SB1按钮即可回到频率最低端,然再重新选台。
天线输入回路收到的电台信号与本振频率混频后产生70kHz中频信号。
经RC中频滤波器完成滤波和放大后送鉴频级处理,然输出音频复合信号,通过静噪电路后,从CD9088的2脚输出音频复合信号,经R3、C15去加重电路后,由C16耦合到由VT1、VT2组成的低频放大电路放大,推动耳机放音。
L3、L4两只电感线圈是高频扼流圈,当将耳机引线作为天线时,可减少收音机其它回路对天线输入回路信号的影响。
如采用拖线作天线时,将虚线部份断开。
用耳机引线作天线和用拖线作天线各具优缺点,可试验后决定,也可两者同时采用。
用耳机引线作天线时,R1电阻可省去。
在低放电路中,采用了将电位器接在负载回路中的方式,其有二个优点:一是比接在CD9088的2脚输出端噪声要小,因接在后级时电位器的本身噪声不会被放大;二是电位器接在后级后,当调低音量时会使负载等效电阻增大,相应减小了功放级工作电流,因此可以减少电池的消耗量,延长电池的使用寿命。
袖珍电调谐调频收音机的频率范围为88-108MHz,频道间隔为200KHz。
其主要技术指标:(1)电源电压:3V;(2)电源消耗电流7~15mA;(3)灵敏度:5uV;(4)信噪比:50dB;(5)谐波失真(△=64Ω):2~5mW;(7)音频带宽:125-12000 Hz。
F=士22.5KHZ):1%;(6)音频输出功率(RL元件的选择和制作。
调频专用集成电路选用CD9088。
也可选用华越微电子有限公司的D7088产品。
另外,SC1088、SL1088、TDA7088等型号集成电路与CD9088集成电路性能及引脚完全一样,也可以相互直接代用。
电容C1~C5、C8~C11应选用小体积高频瓷片电容器;电阻宜选用0.125W金属膜电阻;RP1选用3386P型密封式金属陶瓷微型单圈方型电位器,也可采用一般半可变电位器,拨盘采用塑料材料自制;D1变容二极管采用BB910型变容二极管;SB1、SB2按钮开关采用微型轻触式按钮开关;L1、L2为空心电感线圈,L1采用直径为0.43mm 的高强度漆包线,在直径为2mm 的钻头柄上密绕13匝脱胎而成,L2用同样材料和方法密绕10匝备用;电感L3、L4在中周的工字形磁蕊上用直径为0. 27 的高强度漆包线绕10圈左右,然后用涤纶胶布胶好,再用自粘胶带包紧绝缘备用;耳机采用阻抗为32Ω的耳塞机,最好采用阻抗较高的耳机,或将两只耳机串联后使用,以便提高负载阻抗的匹配性和提高耳机的灵敏度,同时降低整机电源的消耗。