收音机的调频
调频收音机选频原理
调频收音机选频原理选题背景调频收音机是我们日常生活中常见的一种电子设备,它能接收调频广播电台的信号,并将其转换为声音传播出来。
调频收音机的核心是选频原理,它能够实现对不同频率的无线电信号的选择性接收。
本文将深入探讨调频收音机选频原理,为大家了解该设备的工作原理提供详细介绍。
调频收音机基本原理调频收音机是一种利用频率调制(FM)技术进行信号传输和接收的设备。
在FM技术中,音频信号被调制在高频信号载波上,通过改变载波的频率来传输和接收信号。
调频收音机的选频原理主要包括两个关键步骤:解调和频率选择。
解调解调是将调制过后的信号恢复为原始的音频信号的过程。
在调频收音机中,解调是通过频率鉴频器实现的。
频率鉴频器会检测到信号的频偏,并将其转换为音频信号。
解调过程中,需要注意对信号的放大和过滤,以保证解调后的音频信号的质量和准确性。
频率选择频率选择是调频收音机选频原理中的关键环节,它能够实现对不同频率信号的选择性接收。
调频收音机中的频率选择主要通过两种组件实现:谐振电路和变频器。
谐振电路根据特定频率的信号频率来选择性地放大该信号,而变频器则用于将选中的信号转换到中频范围,以便进行进一步的处理和解调。
调频收音机选频原理详解调频收音机的选频原理通常通过以下几个步骤来实现:天线接收信号、RF放大、局部振荡、中频放大、鉴频解调。
天线接收信号调频收音机的天线用于接收无线电广播信号。
当无线电信号通过天线时,它会感应到信号的变化,并将其转换为电流。
这个电流随后被送到接收机电路进行进一步处理。
RF放大接收机电路中的RF放大器负责放大天线接收到的微弱信号。
由于天线接收到的无线电信号非常微弱,因此需要经过RF放大器进行放大,以提高信号的强度。
局部振荡局部振荡器是调频收音机中的一个重要组件,它负责产生一个与要接收的信号频率相同的载波信号。
通过混频器的作用,载波信号与RF放大后的信号进行混合,产生中频信号。
中频放大中频放大器是将局部振荡器产生的中频信号进行放大。
收音机调试步骤及调试方法
收音机调试步骤及调试方法一.AM、IF中频调试1、仪器接线图扫频仪频标点频率为:450KHZ、455KHZ 、460KHZ或460KHZ、465KHZ 、电源扫频仪1、检波输出2、3正负电源 4、RF信号输入 5、检波输入(INPUT) 6频标点信号输入(PUISE INPUT) 7、水平信号输入(HOR、INPUT)2:测试点及信号的连接:A:正负电源测试点(如电路板中的CD4两端或AC输入端)正负电源测试点从线路中的正负供电端的测试点输入。
B:RF射频信号输入(如CD20**的○4脚输入)。
RF射频信号由扫频仪输出后接到衰减器输入端,经衰减器衰减后输出端接到测试架上的RF输入端,在测试架上再串联一个10PF的瓷片电容后,从电路中的变频输出端加入RF信号将AM的振荡信号短路(即PVC的振荡联短路),或将AM 天线RF输入端与高频地短路,(如CD20**○16与PVC地脚短路。
)C:检波输出端(如CD20**○11脚为检波输出端)从IC检波输出端串一个103或104的瓷片电容接到测试架上的OUT输出端。
再连接到显示器前面的INPUT端口上以观察波形。
3.调试方法及调试标准将收音机的电源开关打开并将波段开关切换到AM波段状态,调整中频中周磁帽使波形幅度达到最大(一般为原色或黄色的中周),并且以水平线Y轴为基准点,看波形的左右两半边的弧度应基本对称,以确保基增益达到最大、选择性达到最佳。
如图标准:波形左右两边的弧度基本等等幅相对称,455KHZ频率在波形顶端为最理想,偏差不超过±5KHZ。
如果中频无须调试的,则经标准样机的波形幅度为参考,观察每台机的波形幅度不应小于标准样机的幅度的3-5DB,一般在显示器上相差为一个方格。
二、FM IF中频调试1、器接线图①扫频仪频率分别为10.6MHZ,10.7MHZ,10.8MHZ至少三个频率点。
显示器电源1、检波输出2、3正负电源 4、RF信号输入 5、检波输入(INPUT) 6频标点信号输入(PUISE INPUT) 7、水平信号输入(HOR、INPUT)②测试点及信号连接;A:正负电源测试点(如电路板中的CD4两端或AC输入端)正负电源测试点从线路中的正负供电端的测试点输入。
收音机的调试方法
收音机的调试方法收音机是一种常用的电子设备,用来接收无线电广播、调频广播和调幅广播等广播信号。
在使用过程中,如果发现收音机存在接收不良、杂音、失真等问题,就需要进行调试。
以下是一些收音机调试的方法:1.检查天线连接:首先检查收音机的天线连接是否牢固。
天线插头应该完全插入收音机的天线接口,并且插头的金属触点应该与接口的金属片充分接触。
如果发现天线线缆出现损坏,应及时更换。
2.调整天线位置:如果天线连接正常但信号接收仍然不佳,可以尝试调整天线的位置。
试着将天线伸展到最大长度,然后尝试将其放置在不同的方向和位置,寻找最佳信号接收效果。
3.调整收音机的频率:如果收音机无法接收到所需的广播频率,可能是因为正在接收其他频率的信号。
尝试调整收音机的频率,对于调频广播可以尝试逐一调整频道,对于调幅广播可以尝试微调。
4.检查电池电量:如果收音机使用电池供电,那么低电量可能会导致接收不良。
检查电池的电量,并在需要时更换新的电池。
5.检查音量控制:如果收音机无法产生清晰的音量,可以尝试调整音量控制。
确保音量不是设置得过低或过高,同时也要检查耳机或扬声器是否正常工作。
6.接地检查:如果收音机接收到较强的外部干扰,可能是由于接地不良导致的。
检查收音机的接地是否良好,可以尝试用三角螺丝刀将收音机的金属外壳固定在地面上,以改善接收效果。
7.足够的天线:对于一些收音机,连接外部天线可以提高接收效果。
使用合适的天线,将其连接到收音机上,以增强信号接收。
8.检查接收环境:如果收音机在固定位置上接收不佳,可以尝试在其他位置进行测试。
有时候,信号屏蔽或干扰较大的环境可能会影响接收效果。
尽量将收音机放在远离电子设备、电源线和金属物体的地方进行测试。
9.重置收音机:如果收音机的设置出现问题,可以尝试将其恢复到出厂设置。
一般来说,收音机的说明书会提供恢复出厂设置的具体步骤。
总结起来,调试收音机的方法主要包括检查天线连接,调整天线位置,调整频率,检查电池电量,检查音量控制,进行接地检查,采用外部天线,调整接收环境,重置收音机等。
fm收音机调频原理
fm收音机调频原理FM收音机是一种常见的无线电接收设备,它利用调频原理来接收广播电台的信号并将其转换为声音。
调频原理是指通过改变电磁波的频率来传输信息的一种技术。
调频原理基于两个重要的概念:载波信号和调制信号。
载波信号是指在一定频率范围内持续振荡的电磁波。
调制信号则是用来携带信息的信号,可以是声音、音乐或其他形式的数据。
在FM收音机中,调制信号就是广播电台传输的音频信号。
FM收音机的调频原理是通过改变载波信号的频率来传输音频信号。
具体来说,调频原理包括两个主要的过程:调制和解调。
调制是将音频信号与载波信号进行合成的过程。
在FM收音机中,调制一般采用频率调制的方式。
具体来说,当音频信号的幅度增大时,载波信号的频率也会增加;当音频信号的幅度减小时,载波信号的频率也会减小。
这样,音频信号的信息就被编码到了载波信号的频率中。
解调是将合成的信号还原为音频信号的过程。
在FM收音机中,解调一般采用频率解调的方式。
具体来说,解调器会检测接收到的信号的频率变化,并将其转换为相应的音频信号。
这样,原始的音频信号就被还原出来了。
为了实现调频原理,FM收音机通常由几个主要部分组成:天线、调谐电路、中频放大器、解调器和音频放大器。
天线用于接收广播电台的信号,并将其传输给调谐电路。
调谐电路负责选择特定频率的信号,并将其放大后传输给中频放大器。
中频放大器进一步放大信号,并将其传输给解调器。
解调器将信号解调后,传输给音频放大器,最终将音频信号放大并输出。
通过调频原理,FM收音机可以实现高质量的音频传输。
相比于调幅原理,调频原理具有抗干扰能力更强、音质更好的优点。
此外,调频原理还可以实现多路复用,即通过在不同频率上调制不同的信号,实现多个广播电台在同一时间段内传输不同的节目。
总结起来,FM收音机通过调频原理来接收和传输广播电台的信号。
调频原理基于载波信号和调制信号,通过改变载波信号的频率来传输音频信号。
调频原理的实现需要天线、调谐电路、中频放大器、解调器和音频放大器等组成部分。
调频收音机选频原理
调频收音机选频原理一、概述调频收音机是指利用调频技术收听广播的收音机,其选频原理是通过调节电容和电感的参数来实现对不同频率信号的选择和放大。
本文将从调频技术、调谐电路、放大电路等方面详细介绍调频收音机的选频原理。
二、调频技术调频技术是指将声音信号转化为高频振荡信号,然后根据声音信号的波形来改变高频振荡信号的频率,从而实现对声音信号的传输。
具体来说,首先将声音信号经过一个低通滤波器进行预处理,去除掉高于15kHz左右的高频成分。
然后将处理后的声音信号与一个固定高频振荡器混合,得到一个带有声音信息的高频振荡信号。
接下来,通过一个称为相移环节的电路,根据声音信号波形改变高频振荡器输出信号的相位或者相位差,从而改变其输出的振荡周期和频率。
这样就实现了对声音信息进行编码,并通过无线电波传输到接收端。
三、调谐电路为了在众多广播中选择特定台站发射的广播节目,调频收音机需要使用调谐电路实现对不同频率信号的选择。
调谐电路主要由电容和电感组成,其中电容用于控制电路的共振频率,而电感则用于增强信号。
具体来说,当调节电容的参数时,可以改变其与电感串联后的共振频率,从而实现对不同频率信号的选择。
当接收到与共振频率相同的信号时,调谐电路会出现共振现象,从而增强信号,并将其传递给放大器放大。
四、放大电路为了将微弱信号放大到足够大的程度以供人们听到,调频收音机需要使用放大器对选中的信号进行放大。
放大器一般采用三极管或场效应管等半导体元件构成。
在放大过程中,要注意控制放大器输出功率和失真程度。
一方面要保证足够高的输出功率以供人们听到清晰的声音;另一方面也要避免失真和杂音等影响声音质量的因素。
五、总结综上所述,调频收音机选频原理是通过调节调谐电路中的电容和电感参数来实现对不同频率信号的选择,并通过放大电路将选中的信号放大到足够大的程度以供人们听到。
调频技术则是实现对声音信号的编码和传输的关键技术。
在实际应用中,还需要考虑电路稳定性、抗干扰能力等因素,以保证收音机具有良好的性能和可靠性。
电子产品工艺调频收音机分析
电子产品工艺调频收音机分析随着科技的进步,电子产品得到了飞速的发展,电子产品也越来越多样化。
其中,收音机是一种大众化的电子产品,它的出现极大地丰富了人们的生活。
在众多的收音机类型中,调频收音机是一种非常受欢迎的类型,它具有性能稳定、音质清晰等优点,因此在市场中广受欢迎。
本文将对电子产品工艺调频收音机进行分析。
一、什么是调频收音机调频收音机是一种可以收取调频广播的收音机。
它采用的调制方式是将音频信号调制到一个固定的载波频率上,而载波频率的调制则是由信号波的幅度来控制的。
调频收音机的接收频率一般在88MHz-108MHz之间,是由国家广播电台所设置的。
二,电子产品工艺调频收音机的组成1、调谐电路调谐电路是整台收音机中最核心的部件,它可以使电子产品工艺调频收音机接收到特定频率的电台。
调谐电路一般由一个电容和一个线圈构成,调整电容可以改变谐振频率,以实现不同电台的收听。
2、放大电路放大电路可以将调谐电路所接收到的电台信号放大,增加收音机的灵敏度和接收范围。
它一般采用放大管,通过控制电流大小来调整信号的放大倍数。
3、解调电路解调电路可以将接收到的信号从调频信号转换为音频信号。
一般来说,调频收音机中的解调电路有两种,一种是频率抑制解调电路,一种是相干解调电路。
频率抑制解调电路使用一种称为饱和解调器的装置,可以通过捕获谐振电路的谐振频率信号实现解调。
而相干解调电路则采用同相解调器,根据送入解调器的信号进行相位调整,以获得音频信号。
4、音量控制电路音量控制电路可以调节音频信号的放大程度,从而实现音量的大小。
它一般由一个电位器和一个运放组成,通过调整电位器来改变音量的大小。
三,电子产品工艺调频收音机的优点1、灵敏度高电子产品工艺调频收音机具有较高的灵敏度,能够接收到各种电台发送的信号。
即使在信号较弱的环境中,它也能保持清晰的音质。
2、抗干扰能力强调频收音机具有较高的抗干扰能力,即使在电子干扰较强的环境中,也能保持音频信号的稳定性。
什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)
什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)在一般的收音机或收录音机上都有AM 及FM 波段,相信大家已经熟悉,这两个波段是用来供您收听国內广播的,若收音机上还有SW 波段时,那么除了国內短波电台之外,您还可以收听到世界各国的广播电台节目。
为了让您对收音机的使用有更进一步的认识,以下就什么是AM、FM、SW、LW 作一简单的说明。
事实上AM 及FM 指的是无线电学上的二种不同调制方式。
AM: Amplitude Modulation 称为调幅,而FM: Frequency Modulation 称为调频。
只是一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW 及AM 之间就划上了等号。
实际上MW 只是诸多利用AM 调制方式的一种广播,像在高频(3-30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116-136MHz)也是采用AM 的方式,只是我们日常所说的AM 波段指的就是中波广播(MW)。
那FM 呢?它也同MW的命运相类似。
我们习惯上用FM 来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为87.5-108MHz、日本为76-90MHz),事实上FM 也是一种调制方式,即使在短波范围內的27-30MHz 之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。
而SW 呢?其实可以说是对短波的一种简单称呼,正确的说法应该是高频(HF:High Frequency)比较贴切。
而短波这名称是怎么来的呢?以波长而言,中波(MW)介于200-600 米(公尺)之间,而HF 的波长却是在10~100 米(公尺)之间,与上述的波长相比较,HF 的波长的确是短了些,因此就把HF 称做短波(SW: Short Wave)。
同样的,比中波MW 更低频率的150KHz-284KHz 之间的这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,它大约在1000~2000 米(公尺)之间,和MW 的200-600 米相比较显然”长”多了,因此就把这段频谱的广播称做长波(LW: Long Wave)。
调频收音机的工作原理
调频收音机的工作原理
调频收音机是一种常见的电子设备,其工作原理主要涉及到以下几个方面:
一、调频信号的产生
调频信号是指由电台发射的调制信号,也就是广播信号。
其产生的过程是将音频信号通过调制器以一定的频率变化(即调制)后,与高频载波信号混合起来形成调制信号,然后经过天线发射出去。
二、接收机主要组成部分
1. 天线:用于接收电磁波,将电磁信号转化为电信号。
2. 预放器:用于增强接收到的微弱信号,提高信号的信噪比。
3. 中频放大器:将高频信号转化为中频信号,同时对信号进行放大。
4. 检波器:用于检测和分离调制信号和载波信号,将其转化为音频信号。
5. 音频放大器:用于对音频信号进行放大,使其可以驱动扬声器发出
声音。
三、接收机工作流程
1. 天线接收调频信号,将其转化为微弱的电信号,经过预放器增强后送入中频放大器。
2. 中频放大器将信号转化为中频信号,同时对信号进行放大。
3. 中频信号经过解调过程,将调制信号和高频信号分离,得到原始音频信号。
4. 原始音频信号经过音频放大器进行放大,驱动喇叭发出声音,完成广播接收。
四、调频收音机的优点
1. 模拟调频信号具有高保真度,音质优良,可同时传输音乐和语言等多种信息,获得了广泛的应用。
2. 调频收音机使用方便,无需接受设备和复杂的电线连接。
3. 收音机信号稳定,不易受到干扰和突发信号的干扰。
4. 收音机具有局限性较小的传播范围,可以实现地域性的广播覆盖。
调频收音机的原理
调频收音机的原理
调频收音机是一种接收调频广播信号的电子设备,它的工作原理是利用频率调制来实现信息的传输和接收。
调频广播信号是通过改变载波波频率的方式来携带音频信号的。
在调频收音机中,首先需要进行天线接收到的电磁信号的放大和滤波处理,将信号转换为更适合后续处理的中频信号。
接下来,中频信号会经过一个称为鉴频器的模块。
鉴频器可以将载波信号与一个已知频率的振荡器进行比较,从而提取出音频信号。
这个音频信号包含了广播电台所传输的音频内容。
为了得到高质量的音频信号,调频收音机还会对音频信号进行放大和音调调节等处理。
通过将音频信号放大,可以使得收音机能够驱动扬声器,将声音输出。
此外,调频收音机还配备了调频解调器,用于解调调频信号。
解调器会根据调频信号的谐波和相位变化来还原原始音频信号。
最后,音频信号经过放大器之后,就可以送入扬声器,经过扬声器的转换,即可听到收音机播放的音乐或其他声音。
综上所述,调频收音机的工作原理是通过将音频信号通过频率调制的方式传输,并经过一系列处理,最终将音频内容转化为人耳可听的声音。
调频收音机选频原理
调频收音机选频原理调频收音机是一种广泛使用的电子设备,它可以接收广播电台发出的调频信号,并将其转换成声音。
调频收音机的选频原理是指如何从众多的调频信号中选择出需要接收的信号,这是调频收音机能够正常工作的关键。
调频信号是一种频率变化的电磁波信号,它的频率在一定范围内变化,通常是从88MHz到108MHz。
调频收音机的选频原理是基于调频信号的频率变化特性,通过一系列的电路和元器件来实现。
调频收音机的选频原理主要包括两个方面:一是信号放大和滤波,二是频率混频和解调。
信号放大和滤波是调频收音机选频的第一步。
调频信号的电压很小,需要经过放大才能被后续电路处理。
调频收音机的放大电路通常采用放大器管或晶体管,它们能够将信号放大数十倍甚至数百倍。
放大后的信号还需要进行滤波,以去除掉不需要的频率分量。
滤波器通常采用电容、电感和晶体滤波器等元器件,它们能够将信号中的杂波和干扰滤除,使得信号更加纯净。
频率混频和解调是调频收音机选频的第二步。
频率混频是指将调频信号和一个固定频率的信号混合在一起,产生一个新的信号,这个新信号的频率等于调频信号的频率加上或减去固定频率。
混频后的信号可以被后续电路处理,以实现选频和解调。
解调是指将混频后的信号还原成原始的调频信号,这个过程通常采用鉴频器和低通滤波器来实现。
鉴频器能够将混频后的信号中的调频信息提取出来,低通滤波器则能够去除掉高频分量,使得信号更加平滑。
调频收音机的选频原理是一个复杂的过程,需要多个电路和元器件的协同作用。
调频收音机的选频性能取决于电路和元器件的质量和设计,以及环境的干扰和噪声等因素。
为了获得更好的选频性能,调频收音机需要采用高质量的电路和元器件,并且在使用时需要注意避免干扰和噪声的影响。
调频收音机的选频原理是一个非常重要的技术,它决定了调频收音机的接收能力和音质表现。
了解调频收音机的选频原理,可以帮助我们更好地理解调频收音机的工作原理,从而更好地使用和维护调频收音机。
fm收音机调频原理
fm收音机调频原理FM收音机是一种调频广播接收设备,其调频原理是基于电磁波的频率调制。
本文将详细介绍FM收音机的调频原理。
一、调频原理的基础概念调频(Frequency Modulation,简称FM)是一种改变载波频率的调制方式。
在调频广播中,音频信号会改变载波的频率,从而实现信息的传输。
调频广播的频率范围通常在88MHz至108MHz之间。
二、调频原理的工作过程1. 音频信号的处理FM收音机首先对音频信号进行处理,将其转换为与人耳听觉范围相匹配的频率范围内。
这样可以保证传输的音频信号质量更高,同时减小了传输的频率范围。
2. 频率调制在调频原理中,音频信号会改变载波的频率。
当音频信号的幅度增大时,载波的频率也相应增大;当音频信号的幅度减小时,载波的频率也相应减小。
这种频率的变化是连续的,因此可以传输连续的音频信号。
3. 幅度调制在调频原理中,音频信号也会对载波的幅度进行调制。
当音频信号的幅度增大时,载波的幅度也相应增大;当音频信号的幅度减小时,载波的幅度也相应减小。
然而,在FM收音机中,幅度调制的作用相对较小,主要是为了增加调制信号的稳定性。
4. 发射和接收调频广播信号通过调频发射机发送出去,经过空气传播后,被FM 收音机接收到。
FM收音机通过天线接收到调频广播信号后,将信号转换为音频信号,然后通过扬声器播放出来。
三、调频原理的优势1. 抗干扰能力强由于调频信号的频率变化较小,因此对于外部干扰的抵抗能力较强。
这意味着即使在信号弱的环境下,FM收音机仍然可以接收到较好的音频信号。
2. 高保真音质调频广播的频率范围相对较宽,可以传输更多的音频信息。
这使得FM收音机在音质方面表现出色,能够提供高保真的音频效果。
3. 覆盖范围广调频广播信号的传播范围相对较广,可以覆盖较大的地理区域。
这使得FM收音机成为一种非常受欢迎的广播接收设备。
四、调频原理的应用1. 广播电台调频广播作为一种传统的广播方式,广泛应用于各地的广播电台。
fm调频度范围
FM调频度范围1. 什么是FM调频FM调频(Frequency Modulation)是一种广播调制方式,通过改变载波频率的变化来传输音频信号。
FM调频具有抗干扰能力强、音质清晰的特点,因此在广播、电视和无线通信等领域得到广泛应用。
2. FM调频的频率范围FM调频的频率范围是指在调频广播中可用的频率范围。
根据国际电信联盟(ITU)的规定,FM调频的频率范围通常为87.5 MHz至108 MHz。
这个范围被划分为一系列的频道,每个频道的带宽为200 kHz。
3. FM调频的频道划分在FM调频广播中,频道的划分是为了使不同广播电台之间的信号互不干扰。
根据ITU的规定,FM调频的频道划分如下:•第一频道:87.5 MHz•第二频道:87.7 MHz•第三频道:87.9 MHz•…•第200频道:107.9 MHz每个频道的中心频率相差0.2 MHz,这样可以确保不同电台之间的信号不会相互干扰。
4. FM调频的应用领域FM调频在广播、电视和无线通信等领域有着广泛的应用。
4.1 广播FM调频广播是最常见的应用之一。
在广播中,电台通过FM调频技术将音频信号转换为无线电信号,然后通过天线将信号传播到接收设备,如收音机。
由于FM调频的特点是抗干扰能力强、音质清晰,因此广播电台通常选择FM调频来传输音频信号。
4.2 电视除了广播之外,FM调频也在电视领域得到应用。
在一些国家,电视声音信号是通过FM调频传输的。
这种方式可以保证电视声音的质量和清晰度,同时也可以避免与其他频段的信号干扰。
4.3 无线通信FM调频在无线通信领域也有一定的应用。
尽管现在大部分无线通信都采用数字调制技术,但在一些特殊情况下,仍然会使用FM调频。
例如,在一些无线对讲机中,FM调频可以提供较长的通信距离和较好的语音质量。
5. FM调频的优点和局限性5.1 优点•抗干扰能力强:由于FM调频的调制方式使得信号对干扰的抵抗能力较强,因此在信号传输过程中的抗干扰能力较好。
调频收音机鉴频电路原理
调频收音机鉴频电路原理
一、调频信号接收
调频收音机通过天线接收调频信号。
这些信号通常包含音频信息以及用于同步的载波信号。
二、信号解调
接收到信号后,通过一个解调器将高频的调频信号解调为低频的音频信号。
这个过程是通过一个与发射端调制过程相反的过程来实现的。
三、频率-幅度转换
解调后的音频信号通过一个频率-幅度转换器,将频率信号转换为幅度信号,以便后续处理。
四、低通滤波器
低通滤波器用于去除音频信号中的高频噪声,只保留所需要的音频信息。
五、直流放大器
直流放大器对滤波后的音频信号进行放大,以便后续的电压-频率转换和相位比较。
六、电压-频率转换
电压-频率转换器将放大后的音频信号转换为频率信号,这个频率信号与输入音频信号的幅度成正比。
这个过程是为了便于后续的相位比较和音频放大。
七、相位比较器
相位比较器用于比较输入音频信号和转换后的频率信号的相位差。
这
个相位差被转换为电压信号,用于控制一个电压-电流转换器。
八、音频放大器
音频放大器对相位比较器输出的电压信号进行放大,以便驱动扬声器或其他音频输出设备。
九、输出信号处理
输出信号处理包括一个低通滤波器,用于进一步去除不需要的噪声,以及一个音量控制电路,用于调整输出的音量。
十、电源与接地
电源提供整个鉴频电路所需的电能,同时接地是保证电路安全和稳定工作的基础。
十一、系统集成与测试
所有上述组件都集成在一个系统中,并进行全面的测试以保证其正常工作。
测试包括但不限于信号接收、解调、放大和输出的质量等各个方面。
收音机调频原理
收音机调频原理
收音机调频原理是一种利用频率调制技术的收音方式。
在调频广播中,音频信号经过调制器产生调制信号,然后与一个固定频率的载波信号相乘,形成调制后的信号。
这个调制后的信号被发送到天线,通过空气传播,最终到达收音机。
收音机内部有一个高频振荡器产生固定频率的参考信号,称为局部振荡器。
当接收到调制后的信号后,通过混频器和局部振荡器进行混频运算,产生一个中频信号。
这个信号通过中频放大器进行放大,然后进入解调器。
解调器的作用是将中频信号中的音频信号分离出来。
它使用一个特定的电路,根据信号的特性将周围的电磁波干扰滤除,并提取出音频信号。
解调后的音频信号经过放大器放大,最终通过扬声器输出。
整个调频广播的过程可以概括为:音频信号 -> 调制 -> 发送 -> 接收 -> 解调 -> 放大 -> 输出。
通过这种方式,电台的音频节目可以传输到收音机上,让人们享受到各种各样的音乐、新闻和其他娱乐内容。
需要注意的是,调频广播使用的调频技术使得信号的传输更稳定,并且能够提供更好的音质。
同时,由于不同电台分配了不同的频率,收音机可以通过调节频率来选择想要收听的电台。
这就是为什么我们可以在收音机上通过调频进行电台选择的原因。
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收音机的调频,中波,短波
调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)、中波(MW)
在一般的收音机或收录音机上都有AM及FM波段,相信大家已经熟悉,这两个波段是用来供您收听国内广播的,若收音机上还有SW波段
时,那么除了国内短波电台之外,您还可以收听到世界各国的广播电台节目。
为了让您对收音机的使用有更进一步的认识,以下就什么
是AM、FM、SW、LW作一简单的说明。
事实上AM及FM指的是无线电学上的二种不同调制方式。
AM: Amplitude Modulation称为调幅,而FM: Frequency Modulation称为调
频。
只是一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW及AM之间就划上了等号。
实际上MW只是诸多利
用AM调制方式的一种广播,像在高频(3-30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯
(116-136MHz)也是采用AM的方式,只是我们日常所说的AM波段指的就是中波广播(MW)。
那FM呢?它也同MW的命运相类似。
我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为87.5-108MHz、日本为76-90MHz),
事实上FM也是一种调制方式,即使在短波范围内的27-30MHz之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。
而SW呢?其实可以说是对短波的
自动搜索调频收音机
一、课题名称
自动搜索调频收音机
题的目的与意义
通过对自动搜索调频收音机的研究与制作,理解收音机的工作原理,掌握信号的调频与解调原理;熟练应用各种电子实验设备和仪器,增强学生的实践能力;通过对自动搜索调频收音机的基本原理的研究与实践,使学生在此基础之上进一步创新。
三、本课题涉及内容及要求
(一)内容
1.自动搜索调频收音机的原理和结构,无线电调频和解调的方法技术;
2.电路设计与仿真;
3.电路的焊接制作。
(二)要求
1.掌握自动搜索调频收音机中调频和解调的方法技术,TDA7088的应用;
2.熟练使用相关的实验仪器和设备;
3.能使用相关软件设计电路图并进行仿真;
4.完成本课题设计。
四、课程设计的理论方法与步骤
(一)电路原理图设计
(二)电路的工作原理
上图是自动搜索调频收音机的电原理图。
其核心器件是一块TDA7088集成电路,这块集成电路中包含了调频收音机中从天线接收、振荡器、混频器、AFC(频率自动控制)电路、中频放大器(中频频率为70kHz)、中频限幅器、中频滤波器、鉴频器、低频静噪电路、音频输出等全部功能,还专门设有搜索调谐电路、信号检测电路及频率锁定环路。
取代可变电容器的是变容二极管,它是一种特殊的二极管。
它的PN结电容随着PN结上的偏压(反向电压)变化而改变。
偏压增大,PN结变厚,PN结电容变小;偏压降低,PN结变薄,则PN结电容增大。
因此改变PN结上的偏压,就可以改变PN结的电容。
电路中变容二极管接在本机振荡电路上,就可以改变振荡频率。
因为集成电路中很难集成较大容量的电容器,所以集成电路外接的电容器较多。
TDA7088集成电路的1脚接的电容器C1为静噪电容;3脚外接环路滤波元件;6脚上的C4为中频反馈电容;7脚上的C5为低通电容器;8脚为中频输出端;9脚为中频输入端;{10脚上的C7为中频限幅放大器的低通电容;{15脚为搜索调谐输入端,C12为滤波电容器;{16脚为电调谐、AFC输出端。
调频收音机的耳机线兼作天线,电台信号送入集成电路的第{11脚和{12脚,电感L2、电容器C8、C9、C10构成输入回路。
电路的频率由L1、C3及变容二极管VD1决定。
混频后产生的70kHz中频信号经集成电路内的中频放大器、中频限幅器、中频滤波器、鉴频器后变为音频信号,由集成电路的第2脚输出,送到音量电位器上,再由电容器C15送到由三极管VT1、VT2等组成的低频放大电路中进行放大,推动耳机发声。
连接耳机插座的电感器L3、L4是为了防止天线的信号被耳机旁路而设置的。
发光二极管和电阻器R6组成电源显示电路。
电容器C18和C19为电源滤波电路。
电容器C17是用来改善音质的。
五、小结
在掌握了自动搜索调频收音机的基本理论和制作之后,可以在此基础之上开拓创新。
一方面进一步提高收音机的话音质量,增加收音机的收听频道;另一方面,进一步扩展收音机的功能,优化设计结构。
数说明:
工作电压:2-7.5V 静态电流:9mA 频率范围:88.0MHz--108.0MHz
CXA1191是SONY公司开发的AM/FM收音机集成电路,(这里只用FM接收部分)。
该集成电路灵敏度高,带调谐指示,电子音量控制及功率放大电路,和CXA1691可以直接互换。
电路原理图和原理:
FM广播信号经天线接收后由C1、C2、C3、L1组成的带宽滤波电路滤波,除去88.0MHz--108.0MHz以外的信号,然后从IC的12脚输入到内部进行高频放大,再经9脚外围元件C5、PVC、L2选频回路选出要接收的广播信号去与7脚外接的C6、PVC、L3、C7组成的本振回路混频,从IC CXA1191的14输出10.7MHz的中频信号,经10.7MHz的中频滤波器滤掉10.7MHz以外的信号后从17脚输入到内部进行中频放大,后经内部电路和2脚所接的陶瓷晶振组成的鉴频电路鉴频,从23脚输出音频信号。
23脚输出的音频信号很小,通过C16再从24脚送入内部进行音量控制、功率放大后,最后才从27
脚输出,经C19推动喇叭发声。
15脚为波段选择引脚, AM接收时接地,FM接收时接103瓷片电容对地。
19脚为调谐指示引脚,收到一定强度的信号后输出低电平。
4脚为电调音量控制端。
收音频率液晶显示收录机电路图
二次变频调频收音机
该机适用于信号弱区域和边远山区使用的高灵敏调频收音机,灵敏度达0.5μV,强弱台的接收效果都较好。
见附图1。
F1(BP8804)是87~108MHz的陶瓷带通滤波器,其中心频率是97.3MHz,外形见图2a所示。
V1与R1、L1组成一级高频预放,它可以使接收灵敏度明显增加。
该机采用了二次变频的方法来提高镜像频率抑制比,这样可增
设多级高放电路而不受镜像频率的干扰。
IC1是FM专用高频头电路TA7335,内部包括高放、本振、混频等功能,工作电压为2~6V,引脚①是信号输入端;②是电源的正端;③和④是高放电路;⑤接地;⑥为中频输出端;⑦是本振回路;⑧接AFC电压。
IC2是调频接收机专用的中频放大电路MC3361,只需在其外接少量的元件,就可以完成二次变频、中放、鉴频、音频放大等功能。
从IC1的⑥脚输出的第一中频信号进入MC3361的{16}脚,与X3(10.245MHz)信号再次混频,差出455kHz第二中频信号由X3耦合,因而实现了二次变频。
电路的电感均可自制。
如果购不到带通滤波器BP8804,可用附图2(b)电路代替,图中的Lo用∮0.5mm漆包线在∮4mm圆棒上绕5圈脱出而成;L1、L2、L3的线材及绕制方法与Lo相同,L1、L2均为4T,L3为3T;T1、T2采用调帽式中频变压器改制,数据见图1所示,绕制T1时要注意初次级的同名端。
C0是调频收音机常用的可变电容器,电容值一般在3.5~20pF可调。
整机调试主要调节L2、L3,使能差出10.7MHz中频信号,然后调整T1、T2使声音最佳为止,必要时可调整电感圈数来满足调试要求。
德生Rl212A型12波段调频、中波、短波、电视伴音立体声收音机电路图。