全频道调频接收机的制作FMRadio
如何自制一个简单实用的FM天线
如何自制一个简单实用的FM天线
所需材料:
水笔一支(杆的内径比缩回的收音机拉杆天线外径略大的),
软导线一根(适长,见实图中红色的导线),绝缘胶带(适量,透明的、不透明的均可)。
制作方法:
将软导线的一端绕在水笔杆上,用绝缘胶带固定软导线(缠绕过程中线与线之间要紧靠),软导线的另一端伸出窗外或固定在铝合金窗上(可去除2cm绝缘外皮,软导线的长度视接收效果而定),使用时将水笔杆套在完全缩回的拉杆天线上,非常方便!我就是用这种天线来增加接收效果的,它比说明书上介绍的方法要好多了。
如果一时还找不到这种粗水笔,可用一般的水笔和较厚的纸来代替,方法是:将较厚的纸卷在水笔杆上,再将软导线绕在纸筒上,用绝缘胶带将绕在纸筒上的软导线固定好,抽出水笔,使用时将纸筒连同螺旋状的软导线一起套在缩短的拉杆天线上即可。
制作实图:。
收藏!经典超再生FM接收机电路图,简单到可自制
收藏!经典超再生FM接收机电路图,简单到可自制展开全文由分离元件组装的FM接收机中,超再生式具有灵敏度比较高、电路比较简单、制作和调试比较容易。
在很长的一段时间里,超再生式FM接收机,是很多爱好者动手制作必做的机型。
1、电路原理如下图所示,是超再生FM接收机电路图。
超再生FM接收机电路图电路的左边,是高频三极管组成的超再生检波器,能将调频信号变为调幅信号,并检波得到音频信号。
电路的右边,是有VT2和VT3组成的音频放大器,对检波得到的音频信号进行放大,VT3构成射极跟随器输出,以便驱动低阻抗的普通耳机。
超再生的检波原理如下图所示。
超再生的检波原理三极管VT1与极间分布电容C0、谐振回路(L1、C1、C2)、反馈电容C5构成电容反馈式振荡电路。
L2是高频扼流线圈,R2、C6在此处构成阻塞振荡,从而产生控制电压,使电路工作在超再生状态。
调频信号被调谐回路接收后,在回路两端形成与调频信号相对应的电压,经过VT1检波后,在R2上得到音频信号。
2、元器件选择与制作调谐回路L1的自制方法如下图所示。
调谐回路L1的制作用直径1.5mm的镀银铜线(如无法找到,普通单股铜丝也行,只是效果稍差。
)在直径10mm的钻头柄上绕2匝,匝间距1mm,然后脱胎成空心线圈。
高频扼流线圈L2的自制方法如下图所示。
高频扼流线圈L2的自制方法用直径0.1mm左右的高强度漆包线,在一个200kΩ的电阻上,密绕50匝,线圈的引线焊在电阻的引脚上。
其余部分没有特别之处,用常规方法自制即可。
3、电路调试电路调试第一步,调试工作点。
如下图所示,是调节VT3和VT1的工作点。
调节VT3和VT1的工作点调节R3使VT3的集电极电流在10mA左右。
调节R1使VT1的集电极电流在1.8mA左右。
此时转动可变电容C1,应该能听到“丝丝”白噪声,说明VT1已经起振,电路进入工作状态,如果没有起振,可以重新调节R1,直到起振。
电路调试第二步,调整覆盖频率。
如何设计数字调频收音机
如何设计数字调频收音机我们正在目睹个人计算领域的快速发展。
手机和平板电脑等移动设备即将取代传统的电脑。
调频收音机(FM Radio)是在发展中国家深受欢迎的一种娱乐方式,但这个事实往往被人们所忽略,外加因特网收音机的出现,可能会导致调频收音机难以继续存在下去。
OEM厂商通常不会考虑在平板电脑或移动设备上配备调频收音机。
然而,许多大城市现在仍然有FM广播电台,而且近期也不会被淘汰掉。
一款微型插件在连接到手机或平板电脑后,能为这些移动设备带来调频收音机功能。
这种即插即用的FM接收器可用带微控制器或SOC(片上系统)的FM接收器芯片构建。
微控制器与平板电脑/移动设备上的USB主机进行通信时相当于一个USB器件,能够接收频道扫描、更换频道或设置输出功率等操作的指令。
这种由总线供电的即插即用型FM接收器配件可接收本地FM频道,而其耗电量远远低于移动宽带收音机(因特网收音机)。
调频收音机的接收器调频收音机的接收器芯片工作在70MHz到108MHz之间,能满足全球频段要求,包括欧美的87.5-108MHz,日本的76-90MHz和中国的 76-108MHz。
一般说来,调频收音机接收器能以50kHz、100kHz或200kHz步进的方式调谐频率。
另外,调频收音机还能支持无限的数据系统(RDS)/无线电广播数据系统(RBDS)功能,完全能由主机进行编程。
除了发送音频之外,RDS还用来接收文本信息。
这些文本可能包括歌曲名称、广播节目名称以及flash新闻等可供显示的内容。
如果发生紧急情况,RDS还可用来发送危急信息。
频道扫描是指调频收音机芯片扫描整个FM频段并寻找可用的无线电频道的过程。
收音机将最强的频道频率存储在其内部存储器中,可供主机控制器或SOC读取。
存储频道后,可通过三种方法调谐到特定频道:预设调谐:这种方法是将FM接收器的调谐频率设为主机定义的特定频道。
搜索调谐:这种方法是指接收器通过频率增加(上搜)或降低(下搜)的方法自动搜索下一个可用的有效频道。
FM接收机设计课程设计
FM接收机设计课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解FM广播的基本原理,掌握调制与解调技术的基本概念。
2. 学习并掌握FM接收机各组成部分的功能及相互关系。
3. 掌握运用电子元件进行FM接收机设计的基本方法。
技能目标:1. 能够运用所学知识,独立完成FM接收机的电路图设计。
2. 培养动手能力,能够搭建简单的FM接收机模型,并进行调试。
3. 提高问题解决能力,能够分析并解决FM接收机设计过程中遇到的问题。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子工程的兴趣,激发创新意识。
2. 培养学生的团队协作精神,提高沟通与交流能力。
3. 增强学生的环保意识,关注电磁兼容性问题,培养社会责任感。
课程性质:本课程为实践性较强的电子技术课程,结合理论教学与实际操作,旨在提高学生的电子设计与实践能力。
学生特点:初三学生,具备一定的物理基础和电子知识,对实践操作有浓厚兴趣。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的动手能力和问题解决能力。
通过课程学习,使学生对FM接收机设计有全面、深入的了解,并能够将所学知识应用于实际操作中。
教学过程中,关注学生的个体差异,鼓励学生积极参与,充分调动学生的主观能动性。
二、教学内容1. FM广播原理:包括频率调制、调制度、频偏等基本概念,以及FM广播的优点和应用。
2. FM接收机基本构成:学习天线、高频放大器、混频器、中频放大器、检波器、音频放大器等组成部分及其功能。
3. 电路元件:介绍二极管、晶体管、电容、电感等常用电子元件的特性和应用。
4. 电路设计:学习FM接收机电路图设计方法,包括选频、放大、混频、检波等电路的设计。
5. 电路搭建与调试:动手搭建FM接收机模型,进行电路调试,分析并解决可能出现的问题。
6. 电磁兼容性:了解电磁兼容性基本概念,关注FM接收机设计中的电磁干扰和防护措施。
教学内容安排和进度:第一课时:FM广播原理及接收机基本构成第二课时:电路元件及电路设计方法第三课时:动手搭建FM接收机模型第四课时:电路调试与分析,关注电磁兼容性问题教材章节关联:《电子技术》第四章第二节:频率调制与解调《电子技术》第五章:放大器与滤波器《电子技术》第六章:混频器与检波器教学内容紧密结合课程目标,注重理论与实践相结合,确保学生在掌握基本原理的基础上,能够独立完成FM接收机的设计与搭建。
FM收音机的制作-通信电子线路课程设计报告.doc
通信电子线路课程设计报告FM收音机的制作姓名:班级:学号:指导老师:日期:2011.6.7~2011.6.17华南农业大学工程学院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。
本论文主要介绍了利用分立元件组成的FM收音机的设计全过程,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。
这次制作的FM收音机是把接收到的电台高频信号,用一个变频级电路将它转化为频率固定的中频信号,然后在对这个中频信号进行多级放大,再检波,低放。
这样灵敏度和选择性都可大幅度改善,而且可使整个波段接受灵敏度均匀。
由于中频频率较低又是固定的,所以中频调谐放大电路可以做到选择性好、增益高又不易自激。
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。
关键词: FM收音机焊接调试混频器中放本振目录1.前言 (1)2 电路设计 (2)2.1FM收音机设计 (2)2.1.1FM收音机电路各个模块参数的计算 (2)2.1.2FM收音机电路各个模块的分析 (6)3.印刷电路板的制作、电路焊接与调试 (8)3.1印刷电路板的制作 (8)3.2电路板焊接 (10)3.3电路板调试 (11)3.3.1收音机调试 (12)4. 讨论及进一步研究建议 (15)5.课程设计心得............................................ 错误!未定义书签。
ABSTRACT .. (16)参考文献 (17)1.前言调频收音机(FM Radio)无论过去还是现在一直在人们的生活娱乐中占有非常重要的地位。
从老式的晶体管收音机到今天的网络收音机,说明通过广播享受生活一直是人们喜欢的生活方式。
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。
自制单管超再生FM收音机的图解
自制单管超再生FM收音机的图解
在50年代末60年代初,出现了几种简单超再生的架构。
作者在对这些电路进行了详尽的研究之后,结合现代再生电路的一些优秀设计,开发了这一款简单FM收音机电路。
这是一款不平凡的作品,有着很高的灵敏度和选择性,并且有足够的音量。
电路布局
由于这是个超再生的设计,因此元件的布局相当重要。
调谐电容C3有三个引脚,把它的转轴面对你,引脚朝上,中间这个脚接地,左边的引脚接L1,右边的一个引脚悬空。
将L1尽量地靠近C3,但是尽量远离您的手可能会靠近的位置。
假如您的手过分接近L1的话,调谐起来会非常困难。
制作与调试
如果接线正确,您可能会碰上四种可能:1 收到电台,2 很大的噪声 3 啸叫声 4 什么也没有。
如果您听到电台,那么这是个不错的开端。
用另一个FM收音机来比较您的频率误差,可以调节L1和C1来修正。
假如您听到很大的噪声,您大致应该可以收到电台。
仔细调节C3看能收到什么。
如果您听到啸叫声或什么也没听到,,那是电路振荡的太强或太弱。
可将L1拉长或压缩。
再次检查电路是否连接正确,如果没有改善,您就需要改变R4,将R4改为20K或者换上一个50K,最好是一个可变电阻。
调节R4直到可以稳定地接收到电台为止。
一旦电路正常工作了,再将可变电阻换下,换上一个相同阻值的固定电阻。
调频调频收音机制作详解
第一步还是把元件放入盒中, 对照元件清单表清点
安装套件原则,先装低元件小元件, 再装高元件大元件,首先可安装电 阻,共三个。
再把12个瓷片电容安装上去, 注意磁片电容规格不要装错 位置
再把8个电解电容安装上,最要注 意的是电容极性,电容的长脚为 正极,短脚为负极。
再把别的元件安装上去
发光管这样安装,高度 要根据电路板跟外壳距 离设定,注意正负极性
芯片HJ1691安装 时注意方向,标记 有圆点的是第一脚, 对准这个位置
贴片集成块焊接请注意防止脚间短路, 虚焊,焊接时间不要过长,以防止损 坏芯片
线圈有三个头,线圈多的一侧头为A,中间合并头为B, 线圈少的一侧头为C,分别对应焊接到电路板的 A B C 三个点,焊接前要先把线圈头部上锡。
C
B
头部上锡
A
外接导线共有5处, 两根喇叭线,两根 电源线,另一根连 接拉杆天线
全部安装完成后,请按照 说明书第五部分进行调试
谢谢观赏
课程设计---调频接收机的设计
课程设计---调频接收机的设计
调频接收机的设计
调频接收机(FMR)是一种用于接收调频(FM)信号的电路。
它的基本原理是通过一
个或多个检波器(AM)滤波器来提取调频信号,它们可以将非调频信号(如噪声)滤除掉,使只有调频信号能够经过接收机的接收集线器。
调频接收机的结构很简单,主要由振荡器、滤波器和放大器以及相关电路组成。
振荡
器有多种实现,一般采用电子频率锁定振荡器(PLL)来把调频信号转换为相位码;滤波
器用于把非调频信号滤除掉;而放大器则把调频信号放大使之能够经过接收机的接收集线器。
为了设计一种高效的调频接收机,第一步首先要确定信号源,以确定接收机的利用范围,比如调频广播的范围,以及信号的频率范围等。
然后,要设计振荡器,以精确收发指
定频段的调频信号;第三,要设计滤波器,以确保只有调频信号经过接收机;最后,设计
放大器将信号放大至足够能够经过接收机的接收集线器,使用户能够清晰的接收到信号。
由于调频接收机的功能关键,因此在设计之初,要慎重考虑要求并仔细检查每一项功
能及技术性能;有一点要特别注意,那就是尽可能地缩小振荡器整形带宽,这样可有效降
低接收机的泄漏和引入新噪声;同时,还要做好环境抗干扰,保障接收机能够正常地接收
信号。
总之,调频接收机的设计过程非常复杂,需要充分考虑多种参数,以确保它能够正常
接收到调频信号,提高用户的体验。
【参赛】电子管FM调频收音机制作
【参赛】电子管FM调频收音机制作在学习和借鉴坛友做机的基础上做了一台电子管调频收音机,感觉还凑合,利用矿坛这个平台嗮出来显摆显摆;一来满足一下虚荣心,自我陶醉,一释怀旧之情。
二是将装机体会“吹”一把,供同好的初友参考。
既然是“吹”,就难脱俗套,只能说些茶肆巷尾的家常话,所以谬误之处敬请坛友评头论足。
整体外形结构:1.大底盘一体机,十多只电子管、将自己能有的电子管能用的都用上(留着以后也没有)。
2、排列上有高有矮、错落有致、鳞次梯比,开机后,夜晚观似华灯初上万家灯火,白天看银光闪闪古朴厚重。
3、与时俱进以裸为美、传统与时尚共存,十足裸机不要机箱(也是自己没本事做机箱的一种合理借口)。
4、在底盘装一拉杆天线,台机也疯狂嘛!5、高频头:采取独立式,用插接件与底盘连接,以便日后更换不同型号电子管做的不同程式高频头(计划参照北京825-2电视机高频头)。
6、中放、限幅,鉴频、低放、电源部分均在大盘上面。
7、底盘前侧面做为“门面”。
表头、控制钮、装在其上。
为搬挪方便,在两侧添装仪表把手。
8、喇叭用一飞乐八吋(带小纸盆的所谓全频喇叭),电路结构:高频头(6N3+6N3),3级中饭(6J1X3),一级限幅(6J1),鉴频(6H2),音调补偿(6J1),低放(6J1),功放(6P14做阴极输出),高频头稳压(WY-3P),猫眼(6E5P)(由于6E5P刚通电还较亮,没多日子就很暗,现已不用)整流(274或5Z4),共13只电子管。
电路特点:高频头:基本用网络“流行”的普及型电路;前管半个6N3做不调谐宽带输入共栅高放,另半个调谐输入共阴混频。
后管半个电感三点式本振,另一半闲着(能节省8个mA)。
开始在双联可变串入了两只约60P 电容,覆盖正好,但频率漂移,可能是该电容受温度及其他因素影响吧,后来去掉后频飘变得很小,只是覆盖范围扩大到约81---108MH 左右。
中放电路:亦采用网上电路(自己是没能耐设计的、能画好瓢就不错了!)略有变动。
调频收音机工作原理
调频收音机工作原理
调频收音机是一种能够接收调频广播频段的其它收音机,它的工作原理是基于调频技术。
下面我将介绍调频收音机的工作原理。
调频收音机主要包括天线、射频放大器、中频放大器、鉴频器、音频放大器和扬声器等组件。
天线作为调频信号的接收器,将无线电波通过电磁感应转化为电信号,并将信号传送到射频放大器。
射频放大器起到放大信号的作用,使信号能够更好地传递到接收机的内部。
接下来的步骤是中频放大器。
调频信号经过射频放大器之后,将进一步被放大,以便进行后续处理。
然后,信号进入鉴频器。
鉴频器的作用是将调频信号转化为音频信号。
它利用调频信号的频率变化将信息转换为可听的音频信号。
转换为音频信号之后,信号进入音频放大器进行放大,以便继续处理。
最后,信号经过扬声器输出,用户就能够听到广播电台的声音了。
调频收音机的工作原理是基于频率调制的技术。
广播电台通过改变高频信号的频率来传输音频信号。
调频收音机接收到调频信号后,将其转化为可听的音频信号,最终输出到扬声器。
总结一下,调频收音机通过天线接收调频信号,经过射频放大器、中频放大器、鉴频器、音频放大器等组件完成信号的处理
和放大,最终输出音频信号到扬声器,使用户能够听到广播电台的声音。
用高频头制作调频接收机
用高频头制作调频接收机笔者有一块闲置的通视V型内置信息卡,想把卡上的高频头好好利用,经查阅相关资料后,拆下高频头并增加外围元件,成功制作了一台性能很好的全频道调频接收机,使用效果令人满意。
因卡上的高频头自带的中放电路,能输出独立音、视频,这就减少了制作过程中的调试点,简化了电路,只要元件焊接无误就能制作成功和获得良好的性能。
现将制作方法介绍如下,供广大爱好者参考:1.原高频头为FC接口一体化高频头,使其脱离PC控制改为手动控制,需要对高频头做些小改动。
小心撬开高频头的屏蔽外壳能看到三片集成电路,它们的名称、功能和改动说明参见表1。
因集成电路的引脚较密,改动时需要小心。
改动后的高频头针脚定义见表2,频段选择原理见表3,整个电路原理图如附图所示。
2.调谐电位器采用l00kΩ多圈的专用调谐电位器,如果在市场上难购到,可用老式电视的预选板。
笔者所用的为12位自带频段选择的预选板,它的电位器通过齿轮传动转动,有较高的调谐精度,也能达到较好的调谐效果。
为方便使用,除一个用于主要调谐外,其余11位可以用来存台;虽说机械存台数量少了点,但总比没有好吧。
3.为了能直观的大概知道接收频率,可以用满偏电流为100μA的表头,通过电位器对调谐电压的分压接法来指示。
4.整个电路都可以安装到通用实验电路板上,为了获得更高的性能,需要将电源部分加屏蔽罩。
屏蔽罩可用薄铜片自行焊制,调谐电压输入线最好采用单心屏蔽线。
其余元件均无特殊要求。
制作后的接收机可以接收49MHz~865MHz范围内的调频信号,因接收频率范围广,可以在要求不高的条件下用作频率指示器。
笔者自制了一套用普通调频收音机接收信号的无线话筒,有本文介绍的调频接收机配合可以很方便、快捷地把无线话筒的发射频率调至普通调频收音机接收的频率范围内。
自制最简易的广播电台方法
自制最简易的广播电台方法广播电台是一种传输和播放声音的设备,可以向大范围的听众提供音乐、新闻、访谈等内容。
在现代科技发达的社会,制作最简易的广播电台变得越来越容易,下面我将分享一种自制最简易广播电台的方法。
首先,我们需要准备以下材料和设备:1. 一个音频源,如手机、电脑或MP3播放器。
2. 一个调频发射器。
3. 一个可用的空调频频率。
接下来,按照以下步骤进行操作:1.找到一个可用的空调频频率:在自制广播电台中,我们需要找到一个空缺的调频频率,这样我们的信号才能够在当地范围内传播。
在中国,通常FM调频频率范围为87.5-108.0MHz,我们可以选择一个没有广播电台或其他干扰的频率。
2.连接音频源与发射器:将音频源(如手机或电脑)通过音频线连接到发射器的音频输入端口。
确保连接稳固,以免产生杂音。
3.设置发射器频率:根据发射器的说明书,调整发射器的频率,使其与我们找到的空缺FM调频频率相匹配。
通常发射器上有一个频率调节旋钮或数字显示屏,按照说明书上的指示进行操作。
4.设置发射器功率:发射器通常具有功率调节功能,可以调整信号的传输范围。
根据需要,调整发射器的功率,确保信号覆盖所需范围,同时避免超出所允许的范围。
5.测试广播信号:在完成以上设置后,打开音频源并开始播放音乐或其他内容,在信号没有干扰的情况下,通过调频频率可以听到广播内容。
需要注意的是,根据不同国家和地区的法律法规,未经许可使用无线电频率进行广播是违法的。
在进行自制广播电台时,请确保遵循所在地区的法律法规,并获得相关的许可或授权。
此外,简易的自制广播电台往往信号传输范围有限,只能在有限的地区内收听。
若要覆盖更大范围,需要更专业的设备和技术支持。
总结:自制简易广播电台的关键是找到空缺的调频频率,并使用调频发射器将音频源信号传输到空缺频率上。
虽然制作最简易的广播电台变得容易,但请确保在合法授权和法律许可的前提下进行操作,并且要注意信号覆盖范围的限制。
全频段FM立体声、TV接收机的制作
全频段FM立体声、TV接收机的制作
潘云中
【期刊名称】《家庭电子(维修版)》
【年(卷),期】2003(000)004
【摘要】全频段调频接收机的制作在很多文章中均有过介绍。
虽电路新颖,但美中不足的是缺少调频立体声解码和视频信号输出。
为使这种新型的接收机功能更加完善,笔者用健伍车载电台来改装,利用原机工艺精美的涂镀铝合金外壳和保留了原车载台上用的日产TR10型4W喇叭,以及带开关的ALPS电位器和部分元器件,既方便监听,音质也好;另还设有耳机监听插口,使用更加方便。
对传统的接收机电路进一步改进后,使其外围元件减少,安装调试方便;同时灵敏度也相应提高,接收频率为45~900MHz,可接收到全频段带增补的电视信号和宽频段的调频广播,以及部分对讲机即通信电台信号。
加入立体声解码电路后,使其具有双声道输出,能够良好地体现出接收到的很多立体声电台的音质。
【总页数】2页(P24-25)
【作者】潘云中
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN85
【相关文献】
1.一款FM全频段发射器的设计与制作 [J], 杨建新
2.全频段FM立体声、TV接收机的制作[套件供应] [J], 潘云中
3.如何使用好全频段FM立体声、TV接收机 [J], 潘云中
4.全频段FM立体声、TV接收机的制作 [J], 潘云中
5.如何使用好全频段FM立体声、TV接收机 [J], 潘云中
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
调频收音机的制作
调频无线话筒的制作及电路调频无线话筒的制作及电路一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这样在家里可以边走边唱卡拉ok.,还可以在大教室里辅助教师授课等。
本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离可达20~30米、使用寿命长、经济实惠、耗电小。
非常适合广大青少年无线电爱好者装配使用。
一、电路的工作原理图1是wxh02型无线话筒的电路原理图。
该电路主要由驻极体话筒和一只高频三极管90l 8组成。
三极管vt外围元件l、c4、c5等外围元件组成高频振荡电路。
驻极体话筒BM将声音信号变成电信号,通过电解电容C1耦合到vt的基极,对高频等幅振荡电压进行调制,经过调制的高频信号通过c6,由天线向外发射。
R3、R4是VT的直流偏置电阻,r4组成直流负反馈电路,使得vt的工作更加稳定。
l和c5决定振荡频率,f=1/2π,调整l的匝数及间距可改变振荡频率。
R1为驻极体话筒的供电电阻。
二、元器件的选择三极管vt除可以使用9018外,还可以选用截止频率高的高频三极管,如3dg80等。
c2、c3、c4和c5应使用稳定性好的高频瓷介电容,尤其是c5一定要保证质量。
驻极体话筒采用优质的话筒。
振荡线圈l需自制,制作方法是在直径为φ5毫米的直柄钻花上用φ0.5毫米的漆包线平绕4圈后即成。
其它电阻采用图l所示的参数即可。
三、安装制作wxh02型无线话筒的印刷电路图见图2。
在安装制作前,请用万用表筛选一下各个元件的质量,有条件的话将各瓷片电容用电容表测量一下电容量,这样就万元一失了。
安装的先后顺序是电感线圈、电阻器、电容器、高频三极管、话筒和拨动开关、电池卡子。
将电阻器、电容器等元件分类集中安装的目的是减少差错和防止元件的丢失。
以上元器件的插装孔位请认真对照图2来确定。
电感线圈的两个引出端首先刮除表面上的绝缘漆,然后上好锡,插装时要贴近电路板并牢固焊接,如有虚焊,振荡会不稳定,工作也会不正常。
调频接收机的设计与制作正文
引言社会发展到今天,现代化的通讯工具在我们的生活中显得越来越重要。
调频接收是在发射信号中取出需要接收的信息信号。
它一般由接收天线,选频电路,检波器和输出变换器四部分组成。
无线电的发送是以自由空间为传输信道,把需要传送的信息变换成无线电波传送到远方的接收点。
调频接收机是发射机输出功率越强,发射信号的覆盖范围越大,通信距离也越远。
但发射功率也不能过大,发射功率过大,不仅耗电,影响功放元件寿命,而且干扰性强,影响通话效果,还会产生辐射污染。
接收机的接收灵敏度越高,通信距离就越远。
天线的增益,在天线与机器匹配时,通常情况,天线高度增加,接收或发射能力增强。
无线电接收过程正好和发送过程相反,它的基本任务是将通过天空传来的无线电信号接收下来,并在接收端接收从天空中来的电磁波。
在同一时间,接收天线不仅接收到所需接收的无线电信号,而且也接收到若干个不同载频的无线电信号与一些干扰信号。
为了选择出所需的无线电信号,在接收机的接收天线之后要有一个选频电路,其作用是将所要接收的无线电信号取出来,并把不需要的信号滤掉,以免产生干扰。
利用一个并联LC回路的谐振特性就能够实现选频。
通过选频电路选频,将选出所需要的高频调幅波,从而送给检波器。
检波器检出原始的已调制信号,再送给扬声器使其发声。
1 绪论1.1选题的意义社会发展到今天,信息传输在人类生活中占据重要的地位。
接收机的功能是恢复用于调制发射机的原始的调制信号。
该过程称作解调,实现这一恢复功能的电路称作解调器。
鉴频器是将已调制信号变换成原始的调制信号还原成声音。
由于热、大气和人为干扰及传输和电路失真的影响,已调信号对调制信号来说,通常增加了失真与附加噪声。
对于模拟解调器,我们希望能够使失真和噪声最小,这样输出信号波形就会尽可能地接近原始信号了。
数字解调的作用是产生或恢复出与发射机输入同样类型的数字输出,且具有尽可能少的误差和正确的信号速率。
因此,模拟与数字信号解调器的性能测量方法是不同的。
收音机的制作方法
收音机的制作方法简介收音机是一种用于接收广播信号的设备,它能够收听不同频率的广播电台。
在本文档中,我们将介绍如何制作一个简单的收音机。
材料准备在制作收音机之前,我们需要准备以下材料:•一个空芯线圈•一个铁芯•一个调谐电容器•一个耳机插座•一根天线线•一块半导体材料(例如二极管)•一块电池•一根导线•一个开关•电阻器和电容器(根据设计需求)制作步骤1.首先,我们需要制作一个空芯线圈。
将空心塑料管上缠绕细铜线,约20-30圈。
确保铜线之间不相互接触,每一圈之间保持一定间隔。
2.在空芯线圈中插入一个铁芯。
铁芯可以用一块软铁或磁性材料制成,它能够增强设备的接收能力。
3.连接调谐电容器。
将调谐电容器的一个端口连接到空芯线圈的一端,并将另一个端口连接到地线。
4.连接耳机插座。
在电路板上连接耳机插座,确保接线正确。
5.连接天线线。
将天线线连接到空芯线圈的另一端,并确保天线线能够接收到广播信号。
6.连接半导体材料。
将二极管连接到电路板上,确保极性正确。
7.连接电池和开关。
将电池与开关连接,然后将其连接到电路板上。
8.连接导线。
使用导线连接电路板上的各个组件,确保电路正确连接。
9.调试和测试。
在完成连接后,打开开关,尝试调谐收音机,并使用耳机进行测试。
如果没有声音,请检查连接和调谐是否正确。
注意事项在制作收音机时,请注意以下事项:•在使用电池时要小心,确保电源连接正确,以避免电路短路或损坏。
•注意调谐电容器的使用,调整电容值以获得最佳接收效果。
•尽量将电路与其他电器设备隔离,以减少干扰。
结论通过按照上述步骤制作收音机,我们可以快速制作一个简单的收音机。
当然,这只是一个基础设计,可以根据需求进行改进和扩展。
希望这篇文档对你制作收音机有所帮助!。
收音机调频(FM)发射机的小制作
收音机调频(FM)发射机的制作摘要:无线电发射与接收设备是高频电子线路的综合应用,是现代化通信系统、广播与电视系统、无线安全防范系统、无线遥控和遥测系统、雷达系统、电子对抗系统、无线电制导系统等,必不可少的设备。
关键词:调频、发射、接收、中心频率1.题目要求1)查阅调频发射机基本原理的资料;2)选择合理的方案,设计调频发射机电路(载波约100MHz);3)制作PCB电路板(须标注学号),焊接元器件;4)用收音机完成作品调试;5)撰写作品报告。
2.调频(FM)发射机原理首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号发生变化,再对所产生的高频信号进行放大,激励,功放和一系列的阻抗匹配,使信号输出到天线,发送出去的装置.高频信号的产生现在有频率合成,PLL等方式。
与调幅电路相比,调频系统由于高频振荡器的输出的振幅不变,因而具有较强狂干扰能力与较高的效率,所以在无线通讯,广播电视,控制检测某些方面得到广泛应用。
现在我国的商业调频广播的频率范围为88-108MHZ,校园为76-87MHZ,西方国家为70-90MHZ。
调频发射的基本组成方框图:3.方案选择1.1.调频方式选择实现调频的方法很多,大致可分为两类,一类是直接调频,另一类是间接调频。
直接调频是用调制信号电压直接去控制自激振荡器的振荡频率,变容二极管调频便属于此类。
间接调频则是利用频率和相位之间的关系,将调制信号进行适当处理后,再对高频振荡进行调相,以达到调频的目的。
两种调频法各有优缺点。
直接调频的稳定性较差,但得到的频偏大,线路简单,故应用较广;间接调频稳定性较高,但不易获得较大的频偏。
考虑到电路的复杂度故采用直接调频的方案。
1.2.直接调频方案选择直接调频最常见有变容二极管调频,使用VCO实现变容二极管直接调频。
许多中小功率的调频发射机都采用变容二极管直接调频技术,即在工作于发射载频的LC振荡回路上直接调频,采用晶体振荡器和锁相环路来稳定中心频率。
- 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)。
全频道调频接收机的制作--FM Radio
本文介绍的接收头只用一只集成块和一只供电电压在+5V的小巧高频头,耗电少,便于出门
携带,真正实现了接收机的袖珍性。
工作原理如附图所示,高频头将天线接收到的信号进行放大和混频,混频后产生的31.5MHz的伴音中频信号由IF1端输出,进入IC的(12)脚。
经
IC放大后与42.2MHz第二本振混频,产生10.7MHz第二中频信号,经10.7MHz三端滤波器滤波后送入IC(17)脚,再经IC中放,解调后,进入Ic的(24)脚,最后经Ic内部功放后驱动扬声器工作。
本机高频头所需电源同样采用了由三极管2SC8050及高频变压器组成的升
压电路为其提供工作和调谐电压。
由于采用了低电压供电的高频头。
其电源电压可以取得低
一些,实验证明电源电压在3.6V左右即可工作,可用三节七号镍氢充电电池或一块 3.6V锂电池供电。
元件选择:高频头的选择对本机很关键,应选用灵敏度高、低电压供电、体积小的全增补高
频头TDQ36-5V,TDQ36-5V的引出端子名称和电压如表1所示。
注意本高频头有两个信号
输出端,IF2不用.只用IF1。
IC选用日本索尼公司生产的调频调幅收音机专用集成电路CXA1O19,这里只用调频部分,它采用了28脚双列直插式封装,各引脚功能见表2°CXA1019 功能齐全,包括了调频调幅收音机的全部电路,具有外围元件少,耗电省,灵敏度高,失真小等优点。
调谐电位器w 选用100k Q多圈精密电位器,高频头VT与地之间接有一只微型数字电压表来显示本机接收频率情况,以实现本机小型化。
高频变压器B1、振荡线圈B2 选用中周TRF1445 , B1无须改动,B2拆去一圈。
其余元件也应尽量小型化。
本机调试很简单,只需调节B1、B2就能差出10.7MHz中频信号。
该接收头只需外接一根
普通收音机上的拉杆天线即可接收到附近全部调频广播电台和电视伴音信号。
作者:周虎
|Hlhr 4咖in
i-?o ?
T ---------------- =
UiA'Q —
3 土
■Olf
,却!卩
—
=H!D-—
niH;
H 17 »|10 fl ? 6 \ ? 1
IC阿叭
f 盟2) 36 3?州
]■+
.评T =
,;Id巧口応也20
--lOi1CC>
,皿:I阿T帥
------ \
1 1
■34h67i
1
VT nil'BH KI RM IF2]F1
4,0A3O0/5O/S WS L
II J- 45T 口1肚;册
Mi+a 'I \ F _ 严t 千册—
*
I
MC1313—单片窄带调频接收电路
MC13135是美国MOTOROLA 司开发的二次变频单片窄带调频接收电路,主要 改进和增强了信号处理电路、第一本振级和 RSSI 电路,采用MOTOROLA MOSAIC1.5处理技术,改善音频解调的失真及驱动电路, MC13135具有低噪声,
在高稳定性前提下具备较宽的工作电压范围定的特点。
MC1313内含振荡器、VCO 变容调谐二极管、低噪声第一和第二混频器 及LO 高性能限幅放大器、RSSI 。
其中提供LC 积分检波器,为RSSI 缓冲器和 数据比
较器设置了一级运算放大级。
MC1313适合于VHF 单片接收系统,或采用更低中频的三次变频接收系
统。
主要应用于无绳电话、短距离的无线数据链接、无线对讲机、陆地移动电话、 业余无线电接收机、婴儿监视报警系统。
其主要特性如下:
•包含从天线输入至音频输出的二次 变频全部电路
输入频率范围达200MHz
• 电压缓冲器RSSI 具有70dB 的可用范 围 • VHF 第一放大级可选择晶体或 式。
独立的调谐变容二极管
• 第一缓冲放大级可驱动CMO 锁相环 PLL 合成器
DIP24和SO-24L 两种封装形式
少量的外接元件
• 低功耗(在Vcc=4.0V ,耗电典型值仅 为 3.9mA )
• 低工作电压:2.0 — 6.0V (可用两节 镍镉电池供电)
低阻抗音频输出(W 25Q ) 低功耗(3.5mA 典型值)
1 st LO
1 St C [ 2nd I [ Vancap C A
in1 in2
旳卩 input
HC13135窄带调频接收电腐
MC13135典型应用电路图
MC13135单片窄带调频接收电路工作原理:
MC13135勺内部振荡电路与Pin1和Pin2的外接兀件组成第一本振 级,
载频RF 输入信号经LC 谐振回路选频后从MC13135勺Pin22输入,在内 部第一混频级进行混频,其差频10.7MHz 第一中频信号由Pin20输出,经10.7 陶瓷滤波器选频后由pin 18送到内部的第二混频电路。
内部的振荡电路及 Pin5和Pin6的外
接晶体和电容构成了第二本振级,频率选比第一中频低一 个中频(即二中频
455kHz )的10.245MHz 10.7MHz 第一中频信号与第二本 振频率进行混频,其差频为:10.700-10.245=0.455MHz ,也即455kHz 第二
iflciaiaa
f 利<1曲H Q
la^LOtrndr 巨
■U'ILOD L I E
□W SUFFIX PLASTIC WkCKAEiL
CASET^ie 侍& KN J
孑
2戶馬焉IL
血 Mcin
血N A 型 lil
Vlierlnl 芒1 i-MC13135^卜形图
Zi™*5 国
T
口”科 II
m >d UtoBf r 3局加Cut
因
OpAlipQ J 画 OS-
nssi
Figure 1a. NCFeet CrcuA
Cfli Ml
ODI
—'l-T
4 ;*丄珈脚== 皐 hHl 4
干r 呵 /Gw 工
i ----- ^VV L -
』f Jk
VtrrHP J
------
dcei
T1
Rh in
30
T 伽P -i».
-in _L
1?245 J-rilD
44华rwt
fUtt
10 J
Cira-i^ J
D(
1 L i , :>itT
ftO
rx
=i«nia(l
l^h
arivT^-
fl J
一
JSe
tHr
P SUFflK s^LASIIC
PACKAGE
CAS ■耐剤
_F p
L 和
ClJ liM
Lmlfi*
中频信号。
第二中频信号由Pin7输出,由455kHz 陶瓷滤波器选频,再经Pin9 送入
MC13135勺限幅放大器进行高增益放大,限幅放大级是整个电路的主要 增益级。
Pin13的外接LC 元件组成455kHz 鉴频谐振回路,经放大后的第二 中频信号在内部进行鉴频解调, 并经一级音频电压放大后由Pin 17输出音频 信号。
MC13135内部还置有一级数据信号放大级,Pin 12为RSSI 输入端, 为
运算放大级的输入端,Pin 16为RSSI 缓冲放大的输出端。
PinlO 和 为退耦电容,以保证电路稳定地工作。
MC13135的极限参数
MC13135的极限参数(Ta=25 C )
Pin 15。