超外差式收音机课程设计报告要点
超外差收音机实训报告

超外差收音机实训报告一、引言超外差收音机是一种常见的电子设备,广泛应用于无线电通讯领域。
本报告旨在介绍我在实训中对超外差收音机的理论与实际操作的学习与实践。
二、超外差收音机的原理与工作方式超外差收音机是一种基于频率转换的接收器,其工作原理主要包括接收信号、解调信号和放大信号三个基本步骤。
具体操作过程如下:1. 接收信号超外差收音机通过天线接收到的无线电信号经过预放大器进行初步放大,然后经过射频放大器进一步放大。
放大后的信号进入混频器,并与本振信号混频产生中频信号。
2. 解调信号中频信号经过中频放大器放大后,进入解调器。
解调器采用频率鉴振的方式,将高频信号转为低频信号,使其更容易处理。
解调器采用二极管整流的方式,将电流信号转换为音频信号。
3. 放大信号音频信号经过放大器放大后,被输出至扬声器或耳机,以产生清晰可听的音频声音。
三、实训过程与心得体会在实训中,我按照教师的指导完成了超外差收音机的搭建与调试。
具体步骤如下:1. 材料准备首先,我准备了超外差收音机所需的部件和元器件,包括电容、电感、晶体、电阻等。
这些材料是搭建超外差收音机的基础。
2. 搭建电路接下来,我根据教师提供的电路图,将各个元器件按照图纸上的位置进行连接,采用焊接技术将它们固定在电路板上,完成整个电路的搭建。
3. 调试电路完成电路搭建后,我使用万用表进行电路的初步测试,确保电路连接正常。
之后,我按照教师的要求进行进一步的电路调试,如调整电阻值、电容值等,以使电路能够正常工作。
4. 功能测试最后,我将超外差收音机连接电源,并使用天线接收无线电信号。
通过调整电台的频率,确认超外差收音机能够正常接收信号,并通过扬声器或耳机播放出声音。
通过实训,我对超外差收音机的原理与工作方式有了更深入的了解,并学会了如何搭建、调试和测试电路。
这次实训提高了我的动手实践能力和解决问题的能力,同时也让我更加熟悉了电子电路的组成和工作原理。
四、实训的意义与应用超外差收音机是无线电通讯领域中常见的设备,广泛应用于广播电台、无线电接收、通信设备等领域。
高频电子线路课程设计之超外差调幅收音机[1]
![高频电子线路课程设计之超外差调幅收音机[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/fe8a349c09a1284ac850ad02de80d4d8d15a01e8.png)
超外差调幅收音机学号:姓名:专业班级:07电信指导老师:目录1选题意义 (3)2总体方案 (3)3调幅半导体收音机的工作原理 (5)3.1调幅的过程 (5)3.2调幅收音机的工作原理 (6)4各电路模块设计及原理分析 (7)4.1输入回路 (7)4.2变频级回路 (7)4.3中频放大及检波回路 (10)4.4低放级回路 (11)4.5功率放大回路 (11)5 收音机的调试 (12)5.1调整三极管的静态工作点 (12)5.1.1.三极管静态工作点的选取 (12)5.1.2.静态工作点调整前的检查 (13)5.1.3.静态工作点的测量与调整 (13)5.2中频频率调整 (15)5.3接收频率范围的调整 (15)6 课程设计体会 (16)7参考文献 (17)1选题意义本学期学习了《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。
此外电子设计自动化技术已渗透到电子系统和专用集成电路设计的各个环节,个中软件应用到电子设计,使电路的设计,调整和改进更加高效便捷。
低频信号有效的发射出去需要经过高频信号调制,利用高频信号作为载波,对信号进行传递,可以用不同的调制方式。
在无线电广播中可分为调幅制、调频制两种调制方式。
目前调频式或调幅式收音机,一般都采用超外差式,它具有灵敏度高、工作稳定、选择性好及失真度小等优点。
这次课程设计我选用的是超外差式调幅收音机。
2总体方案图1 超外差调幅收音机基本原理方框图超外差调幅收音机基本原理:空间有许许多多电台发送的电磁波,它们都有自己的固定频率,收音机通过天线和由电感线圈和可变电容器组成的谐振电路(称调谐电路)来选择性的接收所需高频信号。
由调谐电路选择出的所需要的电台信号是已调幅的高频信号,并且十分微弱,需要先经过高频小信号放大器进行放大处理,再经过变频器(混频器和本振)将高频信号变为频率为465KHz的中频信号,这是超外差式收音机的核心部分,由于它是调制信号,喇叭无法将这种信号直接还原成声音,因此,必须从高频信号中把音频信号分离出来,这个分离过程称为解调,或检波。
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。
超外差收音机实验报告

一、实验名称:晶体管超外差收音机安装与调试二、实验目的:1.了解常用电子器件的类别、型号、规格、性能及其使用范围,能查阅有关的电子器件图书。
能够正确识别和选用常用的电子器件,并且能够熟练使用万用表。
2.学习并掌握超外差收音机的工作原理3.了解超外差式收音机的调试方法。
4.熟悉手工焊锡的常用工具的使用及其维护与修理,基本掌握手工电烙铁的焊接技术。
三、实验原理图四、元器件清单五、超外差收音机工作原理图一、超外差调幅收音机电路方框图本机振荡信号与欲接收的高频信号进入混频管后,由于晶体三极管是非线性元件,在混频管输出就会得到除欲接收的高频信号(设其频率为f1)及本机振荡信号(设其频率为f2)外,还需要按一定规律产生的一些新的频率信号,如频率为f2+f1、f2-f1等信号。
这些信号经过混频管输出端的调谐回路——中频变压器(简称中周)选择后,只允许f2-f1=465kHz的信号送入下一级。
465kHz 称为中频信号。
例如,当收音机接收810kHz电台信号时,收音机的本机振荡产生的振荡信号频率为1275kHz,1275kHz比810 kHz 高465 kHz ,送到中频放大器的信号频率为465 kHz 。
从混频管输出的中频信号是微弱的,为了使收音机又足够的灵敏度,必须把微弱的中频信号进行放大后再检波。
为了保证有足够的放大量,一般收音机有两级中频放大级,用三只中频变压器,它们都被调在465 kHz 中频信号频率上,所以465 kHz 中频信号得以顺利通过而得到足够的放大量,其它频率的干扰信号受到中频变压器的抑制而被大大消弱。
因而中频放大级对于收音机的灵敏度和选择性有着决定性的影响。
经过中频放大后465 kHz 的中频信号,是一种载波信号,它仍携带着音频信号,还需要有检波器把音频信号检出来。
通过检波器检出的音频信号是很微弱的,一般只有几毫伏,还不足以去推动扬声器发出声音,所以还要经历低放级(前置放大级)放大后再通过功率放大级放大后,才能推动扬声器发出宏亮悦耳的声音。
超外差调频接收机课程设计报告范文

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。
超外差式收音机实验报告

超外差式收音机的制作一、 实验内容通过超外差收音机的电路图、工作原理以及制作实验书, 按电路原理分析、安装、调试最后完成永梅83型收音机, 通过老师验收和答辩, 完成实验报告。
二、 实验目的本实验主要为通信工程专业的学生开放, 目的是在扎实好理论基础, 锻炼学生的工程实践能力、教学学习是培养这种能力的教学环节之一。
为了调高教学效果, 按电路原理分析、安装、调试的顺序加以叙述。
以永梅83型收音机为例。
三、 实验步骤1. 超外差式收音机电路分析⑴.组成框图与工作原理基本框图见图1-1。
从天线接收下来的信号, 经输入回路选频后, 与收音机本身产生的本振信号, 共同送入变频级, 通过变频级的非线性作用, 在变频级负载上产生新的频率成份, 再经过选频网络选出中频信号, 其频率f中=fL+fS。
调幅收音机为465KHZ 。
这个中频信号再经过中频放大、检波、低放、功放、最后由扬声器重现发送端的原声音信号。
扬声器2. 超外差式收音机的特点⑴、中频频率较低, 电路设计方便, 并且容易得到稳定的放大量。
⑵、中频频率固定, 因此可设计成较为复杂的谐振放大器, 同时可以是多级, 增益大大输入电路 高频放大器 变频器 中频放大器 检波器 低频电压放大器 低频功率放大器提高, 整机灵敏度很高。
⑶、由于中频放大器的负载可以复杂谐振回路, 选频特性好, 使整机选择性得以提高。
⑷、超外差式收音机的电路复杂, 而且调试较困难, 容易出现多种干扰和产生振荡。
3. 实验电路原理图四、安装与焊接电子产品因元件损坏或性能改变而引起工作不正常占绝大多数。
因此在安装前必须对所有元器件逐一进行严格筛选, 目的是选用合格品, 剔除残次品, 只有这样, 才能保证整机的性能指标达到设计要求。
⑴、安装:安装要求:元件全部采用立式安装, 所有元件高度以不高于中周为宜。
引线不要太长, 以免产生分布电容, 引起寄生振荡。
或引线相碰形成短路。
元件有字的一面朝外, 便于查找。
超外差式收音机报告
超外差式收音机报告
超外差式收音机是一种常见的收音机设计,它采用了超外差原理来实现对不同频率的收音信号的接收和解调。
超外差式收音机的基本原理如下:
1. 接收:首先,外置天线将无线电信号转换为电信号,并传输到射频放大器。
射频放大器会增强信号的强度,并去除掉部分噪声。
2. 混频:接下来,信号经过混频器进行混频处理。
混频器会将射频信号与本地振荡器产生的信号进行相乘。
这样就会产生两个新的信号:一个是低频信号,它与原始音频信号频率相同;另一个是中频信号,它是原始信号频率与本地振荡器频率之差。
3. 变频:接下来,中频信号会通过中频放大器进行放大。
这样可以增强信号的强度,并去除部分噪声。
4. 解调:接下来,信号经过解调器进行解调。
常见的解调方式包括调频解调和调幅解调。
调频解调器会将调频广播信号转换为音频信号,而调幅解调器则会将调幅广播信号转换为音频信号。
5. 放大:最后,解调后的音频信号会经过音频放大器进行进一步放大,然后传递到喇叭或耳机中进行播放。
超外差式收音机的优点包括接收性能稳定、抗干扰能力强、音
质好等。
然而,它也存在一些缺点,例如成本较高、制造复杂等。
超外差式收音机是一种常见的收音机设计,它可以对不同频率的无线电信号进行接收和解调,使我们能够收听广播等音频内容。
高低频电子线路课程设计-超外差式收音机的制作与调试
大 器
中 频 放
喇 叭 或 耳 机
低 频 放 大 和 低 频 功
电 源 接 通 指
开 关 电 路
示
灯
放
将整个接收系统分成三部分进行
(1)接收和变频部分:包括从V1的基极输入到T3 的次级输出。
(2)中放和检波部分:包括从V2的基极输入到C8 之前。
(3)低频放大部分:包括从V5的基极输入到C12 之前。
b)烙铁在焊接中温度较高,严禁烫伤他 人和自己。也不要碰到其他任何可燃
物,特别是导线!
c) 烙铁放置:烙铁头向外,导线向自己。
②注意各中周及振荡线圈的位置不能互换!
③电解电容、二极管极性以及三极管e、b、c不能出错!
④各元器件高度应适当,所有元器件高度均不能超过 中周的高度。否则收音机外壳将无法合拢。
频率刻度。
(低端调B2 、高端调本振补偿电容) 统调。也叫调整跟踪或调灵敏度。
(低端调线圈、高端调线圈补偿电容)
1、设计题目 2、任务和要求 3、分析与设计(原理和设计的分电路) 4、系统实施(焊接过程及注意事项) 5、调试过程及实验现象分析(或故障排除
情况)
6、有哪些收获、体会和建议
高低频电子线路课程设计-超外差式收音机的制作与调试
实习目的 实习要求 超外差式收音机的工作原理 组装与调试 报告要求
1、进一步加深对模拟电路基础知识的理解,培养 高低频电路的实践技能,提高分析、解决问题的能 力。
2、了解常用电子元器件及材料的类别、型号、主 要性能和测试方法。
3、掌握最基本调幅发射与接收系统的工作原理和 整机设计。
安装元件面
焊接面
清点材料 二 极 管、电容、电阻的 认识 焊接前的准备工作 元器件的焊接与安装 机械部件的安装调整 收音机故障的排除
超外差收音机实训报告
超外差收音机实训报告一、引言无线电是现代通信系统的基础,而收音机作为最为人熟知和广泛使用的无线电设备之一,对人们的日常生活具有重要意义。
超外差收音机是一种常见的接收机构型,它通过超外差的方式实现对无线电信号的提取和解调。
本报告将结合我们在超外差收音机实训中的经验和理论知识,对超外差收音机的工作原理、实验过程以及实验结果进行归纳总结。
二、超外差收音机的原理超外差收音机是一种将高频信号通过射频放大、混频、滤波等环节进行处理后,得到中频信号进行解调的收音机。
其工作原理可以简要概括如下:1.射频放大:收音机的天线接收到无线电信号后,信号经过射频放大器进行放大,以增强信号的强度,使其达到后续处理的要求。
2.混频:接收到的射频信号与本地振荡器产生的信号进行混频,将信号的频率转换到中频范围。
3.中频放大:经过混频后的中频信号被送入中频放大器进行放大,以增强信号的幅度。
4.中频滤波:通过中频滤波器,从放大器输出中选择性地提取所需信号的频段,达到消除干扰和阻止其他频率干扰进入电路的目的。
5.检波:经过滤波器后的中频信号被送入检波器进行解调,将无线电信号转换为音频信号。
三、实验过程1.实验准备:在进行实验之前,我们首先进行了一系列的实验准备工作,包括检查实验设备、确认实验连接线路的正确性等。
2.电路搭建:根据实验要求,我们按照电路图搭建了超外差收音机的电路。
在搭建的过程中,我们注意了电路连接的正确性,以及元器件的选用和布局。
3.设备调试:在搭建完电路后,我们使用信号发生器产生射频信号,通过调节电路中的调谐电容和电感,使得电路能够正确接收并放大所需频段的信号。
4.实验记录:我们使用示波器记录了收音机接收到的中频信号的波形,并通过频谱分析仪获取了信号的频谱特性。
五、实验结果通过实验,我们成功地搭建了超外差收音机的电路,并获取了音频信号。
在信号的放大和解调过程中,我们可以清晰地听到广播电台的声音。
通过频谱分析,我们还观察到了中频信号在频谱上的分布特点。
电工电子课程设计---调幅超外差式收音机的装配与调试
——调幅超外差式收音机的装配与调试目录一、目的要求与时间安排1.1 目的及要求1.2 时间安排二、收音机的组成与工作原理2.1 收音机的工作原理2.2 收音机的组成三、元器件的识别与检测3.1 元器件图3.2 元器件的识别、检测四、收音机的焊接与组装4.1 收音机的焊接4.2收音机的组装五、收音机的故障排除与调试整装5.1 收音机的故障排除5.2 收音机的调试整装六、心得体会与收获七、参考文献一、目的要求与时间安排1.1目的要求通过收音机的原理电路图,对一台调幅收音机进行安装、焊接和调试,了解类似电子产品的装配过程;掌握电子元器件的识别及检测方法,掌握电子电路的基本工艺操作性能,掌握中夏牌S66E型号收音机的工作原理;具有初步编写技术报告的能力,培养自己的实践技能。
1.2 时间安排二、收音机的工作原理与组成2.1 收音机的工作原理2.11 方框图2.12 原理图2.13工作原理输入电路从天线上接收到的各种高频信号中选择出所需要的电台信号并变频级;变频级再将输入电路选出的信号与本机振荡器产生的振荡信号在混频中进行混频,混频后得到一个固定的频率(465KHZ)的中频信号;而后信号在中放电路中进行放大;因为在混频过程中,产生的信号除原信号频率外,还有二次谐波及两个频率的和频与差频分量,所以信号需要进过滤波;信号在检波电路中提取需要的音频信号,滤除不需要的成分;不需要的成分进过AGC从而保持输出的相对稳定,最后所需信号通过低放和功放,目的是使输出的功率大,非线性失真小,然后再通过扬声器还原声音信号。
2.2收音机的组成2.2.2元器件安装图三、元器件的识别与检测3.1 元器件图磁棒电烙铁万能表3.2 元器件的识别、检测3.2.1发光二极管识别与检测:单向导通,若反接电阻无限大。
3.2.2瓷片电容识别与检测:第一第二位表示容量的值,第3位表示0的个位数,以此类推。
3.2.3变压器识别与检测:只有一组能导通。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
青岛农业大学理学与信息科学学院课题______ 超外差市收音机_________________________________ 学生专业班级________ 通信工程10级1班_____________________ 小组成员(学号)尤智敏(20105307 ___________________ 指导教师_________________ 李爱涛 ___________________________ 完成时间2012-12-10 _________________________________2012 年12月10日设计内容及要求:1 •焊接练习,要求焊点光亮、圆滑,无虚焊。
2 •对所有元器件进行检测,并能正确地分析其作用。
3•准确、高质量地进行印刷电路板的焊接。
4. 正确地进行调试、对相关电压、电流进行测量。
5. 进行统调,检查收台的效果。
方案比较和系统框图:无线电广播中可分为成调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM 3种调制方式。
而无线电广播的接收则是由收音机实现的:收音机的接收天线收到空中的电波;调谐电路选中所需频率的信号;检波器将高频信号还原成声频信号(即解调);解调后得到的声频信号再经过放大获得足够的推动功率;最后经过电声转换还原出广播内容。
下图是最简单的调幅收音机组成框图:图中LC谐振回路是收音机输入回路,改变电容C 使谐振回路固有频率f=1/[2 n V (LC)]与无线电发射频率相同,从而引起电磁共振,谐振回路两端电压VAB最大,将该电波接收下来。
经高频放大电路放大后,通过由二极管D和滤波电容C1构成的检波电路,将调幅信号包络解调下来,得到调制前的音频信号,再将音频信号进行低频放大,送到扬声器,就完全还原成可闻的声波信号。
图1这就是最简单的AM收音机(也称直放式收音机)的工作原理,它电路简单,易于安装调试,成本低,但它的灵敏度低,选择性不太好,不适合日常使用。
为了克服以上不足,我们引入“超外差”这一概念。
由于最简Ah收音机中高频放大器只能适应较窄频率范围的放大(受三极管的频率响应特性影响),要想在整个中波频段535kHZH 1605kHZ获得一致放大是很困难的。
因此用超外差接收方式来代替高放式收音机。
所谓超外差式,就是通过输入回路先将电台高频调制波接收下来,和本地振荡回路产生的本地信号一并送入混频器(利用晶体管或是二极管的非线性作用导致混频的结果产生许多新的频率),再经中频回路进行频率选择,得到一固定的中频载波(如:调幅中频国际上统一为465KH或455KHZ调制波,这个过程称为变频。
超外差的实质就是将调制波不同频率的载波,变成固定的且频率较低的中频载波(简称中频)。
在广播、电视、通讯领域,超外差接收方式被广泛采用。
通过变频,将所要收听的电台的高频信号变成另外一个预先确定好的频率,然后再进行中频放大和检波。
超外差方式使接收的调制信号变为统一的中频调制信号,在作高频放大时,就可以得到稳定且倍数较高的放大,从而大大提高收音机的品质。
比较起来,超外差式收音机具有以下优点:接收高低端电台(不同载波频率)的灵敏度一致;灵敏度高;选择性好(不易串台)。
超外差式收音机包括调频与调幅两种,而我们组装的S66D型六管超外差式收音机采用的是调幅式收音,由输入回路、本振回路、混频电路、检波电路、自动增益控制电路(AGC及音频功率放大电路组成。
系统框图如下:图2单元电路设计、参数计算和元器件选择说明:1.输入调谐电路输入调谐电路由双连可变电容器的CA和T1的初级线圈L12组成,是一并联谐振电路,Tl 是磁性天线线圈(中波磁性天线多采用锰锌铁氧体作磁芯,磁导率为400),从天线接收进来的高频信号,通过输入调谐电路选出需要的电台信号,调谐频率是f=l /[2 n V(LCA)]。
双连电容的电容量CA与转角9满足1/V CA=a+b*9,a、b是与电容的几何结构有关的常数,当改变转角时,就能收到不同频率的电台信号。
「亡抑朕備股冋圖'A 2jr图32■变频电路本机振荡和混频合起来称为变频电路。
变频电路是以VTI为中心,它的作用是把通过输入调谐电路收到的不同频率电台信号(高频信号)变换成固定的465KHZ勺中频信号。
VTI、T2、CB?元件组成本机振荡电路,它的任务是产生一个比输入信号频率咼465 KHz 的等幅咼频振荡信号。
由于Cl (基级旁路电容)对咼频信号相当短路,Tl的次级L34的电感量又很小,对高频信号提供了通路,所以本机振荡电路是共基极电路,振荡频率由T2、CB空制。
CB是双连电容器的另一连,调节它以改变本机振荡频率。
T2是振荡线圈,其初次绕在同一磁芯上,它们把VT1的集电极输出的放大了的振荡信号以正反馈的形式耦合到振荡回路,本机振荡的电压由T2的初级的抽头引出,通过C2耦合到VT1的发射极上。
混频电路由VTI 、T1的次级线 圈等组成,是共发射极电路VT1 &O18U^OOK图4VTI 、T2、CB?元件组成本机振荡电路,它的任务是产生一个比输入信号频 率咼465 KHz 的等幅咼频振荡信号。
由于CI (基级旁路电容)对咼频信号相当短 路, TI 的次级L34的电感量又很小,对高频信号提供了通路,所以本机振荡电路 是共基极电路,振荡频率由T2、CB 空制。
CB 是双连电容器的另一连,调节它以改 变本机振荡频率。
T2是振荡线圈,其初次绕在同一磁芯上,它们把 VT1的集电极 输出的放大了的振荡信号以正反馈的形式耦合到振荡回路, 本机振荡的电压由T2的初级的抽头引出,通过C2耦合到VT1的发射极上。
混频电路由VTI 、T1的次级线 圈等组成,是共发射极电路。
其工作过程是:(磁性天线接收的电台信号)通过输入调谐电路接收到的电 台信号,通过TI 的次级线圈L34送到VTI 的基极,本机振荡信号又通过C2送到VTI 和发射极,两种频率的信号在T1中进行混频,由于晶体三极管的非线性作用,混 合的结果产生各种频率的信号,其中有一种是本机振荡频率和电台频率的差等于 465KHZ 勺信号,这就是中频信号。
混频电路的负载是中频变压器,T3的初级线圈 和内部电容组成的并联谐振电路, 它的谐振频率是465KHz 可以把465KHZ 勺中频 信号从多种频率的信号中选择出来, 并通过T3的次级线圈耦合到下一级去,而其 它信号几乎被滤掉。
此部分是超外差式收音机中最核心的部分,在此有必要简单了解混频的原 理。
混频是指利用非线性器件对输入的不同频率的信号进行混合产生含多种新频 率的混合信号,输入信号一般包含高频调制信号和等幅本振信号。
常用的非线性 器件有二极管和三极管,在这里我们采用的是三极管,常见的三极管混频电路有(UL 为等幅本振信号,Uc 为咼频调制信号):ll 103 C26@2 卄R.2 1 _BK图5这里我们选用的是方式(b),由于三极管的非线性作用,集电极输出电流的频率成分包含f = pfL ± qfc (fL为等幅本振信号,fc为高频调制信号)。
若使谐振回路调谐在p=q=1的差频分量上,则输出的信号频率为f=f1-f2 。
我们的目的是使f保持一个定值:465kHz (图6的理想曲线),但由于双连电容器中以上的情况可通过调节L12 (即磁棒的位置)、T2和双连电容器的微调电容我们这里采用的三极管是9018H,耗散功率为0.4W,放大倍数为97〜146,特征频率平均为620MHz完全满足需求,同时为了减小三极管的噪声干扰和非线性失真,一般Ic=0.5〜1mA电路中的R1和R2是用来设置静态工作点,同时R2还有稳定静态工作点的作用。
由计算可得电路中的测试点A的电流IA〜0.6mA,静态工作点合理。
3■中频放大电路它主要由VT2 VT3(均采用9018H)组成的两级中频放大器。
第一中放电路中的VT2负载是中频变压器T4和内部电容组成,它们构成并联谐振电路,谐振频率是465KHz与前面介绍的直放式收音机相比,超外差式收音机灵敏度和选择性都提高了许多,主要原因是有了中频放大电路,它比高频信号更容易调谐和放大。
此电路工作在放大区,故应尽可能使它工作在线性区域,另外还要考虑到耗电省、噪声小、工作稳定等,一般VT2的Ic调到0.5〜1.5mA左右。
其中R3和R4是用来设置两个管子的直流偏置,同时通过减小R4的阻值可以提高VT2的Ic,同时提高后面电路中扬声器的声音。
由计算可得电路中的测试点B的电流IB〜1.5mA(估算值, 实际值应更小),静态工作点合理。
4■检波和自动增益控制电路中频信号经一级中频放大器充分放大后由 T4耦合到检波管VT3, VT3既起放大 作用,又是检波管,VT3构成的三极管检波电路,这种电路检波效率高,有较强 的自动增益控制(AGC 作用。
C3和R3组成了低通滤波电路,C3的电压构成了 AGC 控制信号(实质为电压串联负反馈),其控制过程是: 外信号电压T — Vb3T — Ib3 T — Ic3 T — Vc3j ,通过 R3, Vb2j — Ib2 J — Ic2 J —信号电压 ;o 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,旋转电位器RF 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。
5■前置低放电路检波滤波后的音频信号由电位器RF 送到前置低放管VT4( 9014C,耗散功率为 0.4W,特征频率最小为150MHz 放大倍数为200-600),经过低放可将音频信号 电压放大几十到几百倍,但是音频信号经过放大后带负载能力还很差, 不能直接推动扬声器工作,还需进行功率放大。
图8中的R5是用来设置VT4的直流偏置, C6为低频耦合电容,C7为中频旁路电容。
VT4t 的集电极电流一般设置为Ic=2〜 5mA 由计算可得电路中的测试点C 的电流IC 〜2.3mA 静态工作点合理。
VT2 9018 VT3 9018畫血JiwnJ2 * i ------ « ---------------------------- 1 2CK ----------- *C4 C6 RP n-- ---- ------ --- *223| 223n°K .T6■功率放大电路功率放大电路的任务是不仅要输出较大的电压,而且能够输出较大的电流。
本电路采用变压器耦合乙类推挽式功率放大电路, VT5 VT6( 9013H 耗散功率 为0.625W,特征频率最小为150MHz 放大倍数为144-220)组成同类型晶体管的 推挽电路,R7、R8和R9 R10分别是VT5 VT6的偏量电阻。
变压器T5故倒相耦合, C9是隔直电容,也是耦合电容。
为了减少低频失真,电容 C9选得越大越好。