最新收音机的电路原理及构成
收音机的原理

收音机的原理收音机是一种能够接收无线电信号并转换成声音的设备。
它是一种非常普遍的电子产品,被广泛应用于日常生活中。
下面将从原理、构造和工作过程等方面来介绍收音机。
一、收音机的原理收音机的原理基于电磁感应和调谐电路。
当无线电台或电视台发射信号时,它们会通过无线电波的形式传输出去。
收音机的天线接收到这些无线电波后,将其转换成微弱的电信号。
接下来,这些电信号经过放大器的放大,然后进入调谐电路。
调谐电路是收音机中非常重要的一部分,它能够选择性地接收特定频率的信号。
调谐电路中包括一个电感器和一个电容器,通过调节电感器和电容器的数值,可以选择性地接收不同频率的信号。
当调谐电路调节到与无线电台发射的频率相匹配时,电信号会通过检波器转换成音频信号。
二、收音机的构造一个简单的收音机通常由天线、调谐电路、放大器、检波器、音频放大器和扬声器等部分组成。
天线用于接收无线电信号,调谐电路用于选择性地接收特定频率的信号,放大器用于放大微弱的电信号,检波器将电信号转换成音频信号,音频放大器用于进一步放大音频信号,最后通过扬声器将音频信号转换成声音。
三、收音机的工作过程当收音机打开时,天线开始接收无线电信号。
这些信号经过放大器的放大后,进入调谐电路。
调谐电路通过调节电感器和电容器的数值,选择性地接收特定频率的信号。
当调谐电路调节到与无线电台发射的频率相匹配时,电信号通过检波器转换成音频信号。
音频信号经过检波器后,进入音频放大器进行进一步放大。
最后,音频信号通过扬声器转换成声音,人们就能听到无线电台或电视台发出的声音。
四、总结收音机是一种能够接收无线电信号并转换成声音的设备,其原理基于电磁感应和调谐电路。
它的构造包括天线、调谐电路、放大器、检波器、音频放大器和扬声器等部分。
收音机的工作过程是通过天线接收无线电信号,经过放大器、调谐电路、检波器、音频放大器和扬声器等部分的处理,最终将信号转换成声音。
收音机的发明和应用给人们的生活带来了便利,成为人们娱乐、获取信息的重要工具之一。
收音机的工作原理
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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。
收音机电路工作原理
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收音机电路工作原理
收音机是一种电子设备,由多个电子元件组成的电路来实现接收和放大无线电信号。
以下是收音机电路的基本工作原理:
1. 天线:收音机的天线用来接收无线电波信号,将无线电波的能量转换为电磁能。
2. 调谐回路:调谐回路由电感线圈和电容器组成。
它的作用是选择特定频率的无线电信号,并过滤掉其他频率的信号。
3. 混频器:混频器将调谐回路输出的高频信号与振荡器产生的局部振荡信号进行混合。
这个过程称为混频。
在混频器中产生的新频率信号称为中频信号。
4. 中频放大器:中频放大器用来增大中频信号的幅度,以便后续处理。
5. 检波器:检波器将中频信号转化为音频信号。
常用的检波器有二极管、晶体管和集成电路等。
6. 音频放大器:音频放大器接收检波器输出的低幅度音频信号,并将其放大到适合扬声器播放的功率级别。
7. 扬声器:扬声器将放大的音频信号转换为声音。
总结起来,收音机电路的工作原理是将无线电波信号转换为中
频信号,并经过放大、检波和放大等步骤,最终将音频信号输出到扬声器,使得我们能够听到收音机中的电台节目。
收音机的电路原理及构成
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收音机的电路原理及构成摘要:超外差式收音机,是指输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。
如果把收音机收到的广播电台的高频信号,都变换为一个固定的中频载波频率(仅是载波频率发生改变,而其信号包络仍然和原高频信号包络一样),然后再对此固定的中频进行放大,检波,再加上低放级,就成了超外差式收音机。
这种接收机中,在高频放大器和中频放大器之间须增加一级变换器,通常称为变频器,它的根本任务是把高频信号变换成固定中频。
而由于中频频率(我国采用465千赫)较变换前的高频信号(广播电台的频率)低,而且频率是固定的,所以任何电台的信号都能得到相等的放大量。
另外,中频的放大量容易做得比较高,而不易产生自激,所以超外差式收音机可以做得灵敏度很高。
由于外来电台必须经过“变频”变成中频频率才能通过中频放大回路,所以可以提高收音机的选择性。
关键词:电路原理、构成构造正文:一、变频级超外差式收音机的变频级包括混频器和本机振荡器两个部分。
接收天线收到的高频调幅信号经调谐输入回路的选择,送入变频级的混频器。
本机振荡器(由变频级本身产生一个等幅的高频信号)产生的高频等幅振荡电流也送入混频器。
通常本机振荡的频率高于外来信号的频率,而且高出的数值要保持一定值,即中频频率。
两种信号在混频器中混频的结果,产生一个新的频率信号,也就是混频器的根本功用是把输入信号的载波频率同本机振荡器的载频频率进行差拍在其输出端得到一个“差频”信号,即“中频”信号。
这就是“外差作用”。
我国收音机中频频率规定为465千赫。
465千赫的差频信号仍属高频范围,只是因为它比外来信号的载波频率低,才称为“中频”信号。
外来的高频调幅信号,经过变频以后只是变了载波频率,要求原来信号的调制规律不能改变,仍然调制在新的中频信号,所以变频级输出的中频信号仍然是调幅信号。
变频电路是本实验套件的收音机线路中的变频电路。
Lab是绕在磁性棒上的线圈,Lab、Ca、Cat组成了高频调谐回路,Lb、Cb、Cbt、C3组成本机振荡回路。
收音机电路原理
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收音机电路原理收音机电路原理是指收音机内部的电子电路设计和工作原理。
在此之前,我们需要了解一些基础知识。
一、电路概述电路是指一组元器件、导线等部件按照一定的连接方式组成的电子设备。
电路中会有不同种类的元器件,如电阻、电容、电感等。
二、收音机的基本原理收音机是一种无线电接收设备,其主要由天线、调谐电路、放大电路和检波解调电路四部分组成。
1. 天线:将电磁波转换成电信号。
2. 调谐电路:将收到的多个无线电信号按频率分别采样,选取其中要收听的电台进行放大。
3. 放大电路:将选定电台的信号放大,以达到语音清晰、音量稳定等效果。
4. 检波解调电路:将放大电路输出的调幅(AM)或调频(FM)信号进行解调,得到音频信号,再经过功放放大,输出音响。
1. 天线电路天线是收音机中的一个重要部分,其作用是将电磁波转换成电信号。
收音机天线分为内置天线和外置天线两种。
一般情况下,内置天线是指收音机本身内部的天线,而外置天线则是通过外部引线接入收音机中。
2. 调谐电路调谐电路是收音机内部的一个放大器电路,可以通过调整电路特定电容器的值,实现对收音机频段的调节。
它的主要作用是选择需要放大的无线电信号,并将其送入放大器。
3. 放大电路放大电路通常用于对选定的电台信号进行放大,以达到语音清晰、音量稳定等效果。
一般情况下,放大电路由几个放大器级联组成。
放大电路有两种类型:同轴电缆放大电路和磁耦合放大电路。
检波解调电路是收音机中的一个电路,用于将放大后的Modulated Carrier Signal(调制载波信号)解调,并得到音频信号。
检波电路可以分为 AM 和 FM 两种,根据对应收音机的类型来选择。
四、总结在实际的收音机设计中,调谐电路、放大电路和检波解调电路都是非常关键的部分。
调谐电路和放大电路在收音机接收信号的过程中起到至关重要的作用,不能失误。
1. 调谐电路调谐电路是用来选取收听频率的一种电路。
收音机中的调谐电路的原理是将天线和电容与电感串联,形成一个谐振电路。
收音机的工作原理
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收音机的工作原理一、引言收音机是一种用来接收无线电广播信号并将其转化为声音的设备。
它是人们获取信息、娱乐和文化的重要工具之一。
本文将详细介绍收音机的工作原理。
二、收音机的组成部份1. 天线:收音机的天线用于接收无线电信号,并将其传输到其他部件进行处理。
2. 调谐电路:调谐电路用于选择特定的无线电频率,以便接收特定的广播电台。
3. 放大器:放大器用于增加无线电信号的强度,以便后续的处理。
4. 解调器:解调器用于将调制过的无线电信号转化为原始的音频信号。
5. 音频放大器:音频放大器用于增加音频信号的强度,以便驱动扬声器产生声音。
三、收音机的工作原理收音机的工作原理可以分为调谐和解调两个过程。
1. 调谐过程首先,收音机的天线接收到无线电信号,并将其传输到调谐电路。
调谐电路包括一个可变电容器和一个可变电感器,它们可以调节电路的共振频率。
用户通过调节收音机上的调谐旋钮,改变电容器和电感器的数值,从而选择特定的无线电频率。
当调谐电路的共振频率与广播电台的频率匹配时,电路将能够接收到该电台的信号。
2. 解调过程接下来,经过调谐的无线电信号被送入放大器,放大器会增加信号的强度。
然后,信号进入解调器。
解调器通过使用特定的解调方法(例如调频解调或者调幅解调)将调制过的信号转化为原始的音频信号。
解调后的音频信号被送入音频放大器,音频放大器会进一步增加信号的强度,以便驱动扬声器产生声音。
四、收音机的工作原理示意图(示意图)五、收音机的应用收音机广泛应用于家庭、办公室、汽车等各种场合。
人们可以通过收音机收听各种广播节目,包括新闻、音乐、体育等。
收音机的便携性使得人们可以随时随地获取信息和娱乐。
六、结论收音机是一种重要的无线电设备,它通过天线接收无线电信号,并通过调谐和解调过程将其转化为声音。
收音机的工作原理涉及到多个组成部份的协同工作,包括天线、调谐电路、放大器、解调器和音频放大器。
通过了解收音机的工作原理,我们可以更好地理解它在日常生活中的应用和功能。
收音机的工作原理
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收音机的工作原理一、引言收音机是人们日常生活中常见的电子设备之一,它能够接收无线电信号并将其转化为声音信号,使人们能够收听广播节目。
本文将详细介绍收音机的工作原理,包括调谐、解调和放大等关键步骤。
二、收音机的组成部分1. 天线:用于接收无线电信号,将电磁波转化为电信号。
2. 调谐电路:用于选择特定频率的无线电信号,使其进入解调电路。
3. 解调电路:将调谐电路选择的无线电信号转化为音频信号。
4. 放大电路:对音频信号进行放大,以便于人们听到清晰的声音。
5. 扬声器:将放大后的音频信号转化为声音,使人们能够听到广播节目。
三、收音机的工作原理1. 接收无线电信号收音机的天线接收到无线电信号后,将其转化为微弱的电信号。
这些无线电信号是由广播电台发射的电磁波,其中包含了广播节目的音频信号。
2. 调谐接收到的无线电信号经过天线后,进入调谐电路。
调谐电路中包含了一个可变电容器和一个可变电感器,通过调节它们的参数,可以选择特定频率的无线电信号。
当调谐电路选择了一个特定频率的信号后,将其传递给解调电路。
3. 解调解调电路对调谐电路选择的无线电信号进行处理,将其转化为音频信号。
解调电路中常用的方法是使用二极管进行整流,将交流信号转化为直流信号。
这样,原本包含在无线电信号中的音频信号就可以被提取出来。
4. 放大解调后的音频信号非常微弱,无法直接听到。
因此,需要经过放大电路进行放大。
放大电路通常由一个或多个放大器组成,它们能够将音频信号的幅度增大,使其变得更加清晰和可听。
5. 扬声器放大后的音频信号通过扬声器转化为声音,使人们能够听到广播节目。
扬声器中包含了一个振膜,当电流通过振膜时,它会振动产生声音。
四、总结收音机的工作原理可以简单归纳为:天线接收无线电信号,调谐电路选择特定频率的信号,解调电路将信号转化为音频信号,放大电路对音频信号进行放大,最后通过扬声器转化为声音。
通过这一系列步骤,人们能够收听到广播节目。
收音机的工作原理是电子技术的重要应用之一,它的发展和改进使得人们能够更加方便地获取信息和娱乐。
收音机工作原理、电路图、安装、焊接图片详解
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收音机是最常用的家用电器之 一,通过这次体验,我们应该在了解 其基本工作原理的基础上学会安装、 调试、使用 ,并学会排除一些常见故 障。
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无线电发射与接收的基本原理
1、什么是无线电波 我们通过对电磁学基本知识的学习,知道了在通有交 流电的导线周围,就有变化的磁场存在,变化的磁场在它 的周围又引起变化的电场,而变化的电场又在周围更远的 地方引起变化的磁场,这样电场和磁场不断地相互交替产 生,就能把电磁场向周围空间传播开来。这种向四周空间 传播的电磁场就称为电磁波。无线电波是电磁波的一种。 无线电波在空间传播的速度与光速相同,约30万公里/秒。
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中频放大级
中频放大级是指变频输出至振幅检波器之 间的电路,其作用是放大中频信号,它是收音 机的“心脏”。收音机的灵敏度、选择性及音质 都有直接影响。中频放大器应具有增益高、稳 定性好、选择性优良、通频带较宽的特点。
灵敏度:收音机接收弱信号的能力。 单位:mV/m 该数值越小灵敏度越高。
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检波级
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输入调谐电路
B1 L1 C1 A L2
V1
从接收天线到变频管 输入端之间的电路叫输入 电路。 该电路是串联谐振电 路,B1 是磁性天线,L1和 L2都绕在磁棒上, C1A是 调谐电容。 磁棒的导磁率很高, 当它平行于电磁场的传播 方向时,就能大量地聚集 空间的磁力线,使绕在磁 棒上的调谐线圈L1能感应 出较高的外来信号。
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2、收音机工作原理
收音机是把广播电台发射的无线电波中的音频信号取出来, 加以放大,然后通过扬声器还原出声音。具体讲:从天线(磁棒 具有聚集电磁波磁场的能力,而天线线圈是绕在磁棒上)接收到 的许多广播电台的高频信号,通过输入回路(为并联谐振回路, 具有选频作用)选出其中所需要的电台信号送入变频级的基极, 同时,由本机振荡器产生高频等幅波信号,它的频率高于被选电 台载波465KHz,也送于变频级的发射极,二者通过晶体管be结的 非线性变换,将高频调幅波变换成载波为465KHz的中频调幅波信 号。在这个变换过程中,被改变的只是已调幅波载波的频率,而 调幅波的振幅的变化规律(调制信号即声音)并未改变。变换后 的中频信号通过变频级集电极接的LC并联回路选出载波为 465KHz的中频调幅信号,被送到中频放大器,放大后,再送入检 波器进行幅度检波,从而还原出音频信号,然后通过低频电压放 大和功率放大,再去推动扬声器,还原出声音。超外差式收音机 是目前较普及的收音机。
收音机的原理及电路分析(学习类别)
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收音机的原理及电路分析作者: 苏炳锋指导教师:陈学东专业及班级:10电子通信G52020年7月5日收音机,由机械器件、电子器件、磁铁等构造而成,用电能将电波信号转换并能收听广播电台发射音频信号的一种机器。
又名无线电、广播等。
收音机原理与结构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,送到耳机或喇叭变成音波。
由于科技进步,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。
中波的频率范围为525—1605kHz。
短波的频率范围为3500—18000kHz。
收音机分类常用的收音机是超外差式收音机,主要有调幅收音机、调频收音机和调频立体声收音机三类。
一、按体积从体积大小上可基本分为袖珍型、便携式、台式收音机。
二、按功能从功能上可以基本分为传统机械指针式收音机、非存储模拟调谐数显收音机、能存储电台频率的PLL合成数字调谐收音机、DSP电子数调机。
三、按波段从波段上基本分为调频与中波二波段收音机、短波与调频二波段收音机、短波与中波二波段收音机、3-4多波段收音机(调频|中波|1-2短波)、5- 14多波段收音机(调频|中波|3-12个短波)、全波段。
目前市场上单波段、二波段收音机较少,融调频、中波与短波为一体的多波段收音机为多。
收音机调谐的电路原理分析
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收音机调谐的电路原理分析
收音机调谐的电路原理分析
收音机是一种能够接收无线电信号并将其转化为声音的设备。
其核心部分是调谐电路,通过调谐电路将接收到的无线电信号频率与局部振荡器的频率进行匹配,实现信号的选择并放大。
收音机调谐电路的基本组成包括天线、变压器、调谐电容和调谐电感。
首先,天线是接收无线电信号的重要组成部分。
当无线电波通过天线进入收音机时,信号被导入到调谐电路中。
其次,变压器起到了信号的降低与匹配的作用。
变压器通过电感的转换,将高频信号转换为低频信号,并且变压器的阻抗匹配使得信号能够传递到后续的电路中。
接下来,调谐电容和调谐电感在调谐电路中起到了频率选择的作用。
调谐电容由于其容量可调,可以使得电路的共振频率发生变化,从而实现对信号频率的选择。
而调谐电感则通过自感的作用,可以产生与信号频率相关的阻抗,进一步实现对不同频率的信号的选择。
最后,调谐电路中还包括谐振电路和放大电路。
谐振电路利用电容和电感的相互作用,使得电路在特定频率下具有较高的阻抗,从而实现对信号频率的选择和增
强。
放大电路则通过使用放大元件如三极管等,对选中的信号进行放大,从而使其能够进一步被后续电路处理和输出。
综上所述,收音机调谐电路的原理主要是通过调谐电容、调谐电感、变压器和谐振电路的协同作用,实现对接收到的无线电信号频率的选择和放大。
通过这种方式,收音机能够选择不同的频率信号,并将其转化为可听的声音。
这使得我们能够收听各种广播节目和音乐,为我们的生活增添了娱乐和信息。
收音机的原理及电路分析
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收音机的原理及电路分析 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020收音机的原理及电路分析作者: 苏炳锋指导教师:陈学东专业及班级: 10电子通信G52022年2月24日收音机,由机械器件、电子器件、磁铁等构造而成,用电能将电波信号转换并能收听广播电台发射音频信号的一种机器。
又名无线电、广播等。
收音机原理与结构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,送到耳机或喇叭变成音波。
由于科技进步,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。
中波的为525—1605kHz。
短波的为3500—18000kHz。
收音机分类常用的收音机是超外差式收音机,主要有调幅收音机、调频收音机和调频立体声收音机三类。
一、按体积从体积大小上可基本分为袖珍型、便携式、台式收音机。
二、按功能从功能上可以基本分为传统机械指针式收音机、非存储模拟调谐数显收音机、能存储电台频率的PLL合成数字调谐收音机、DSP电子数调机。
三、按波段从波段上基本分为调频与中波二波段收音机、与调频二波段收音机、短波与中波二波段收音机、3-4多波段收音机(调频|中波|1-2短波)、5- 14多波段收音机(调频|中波|3-12个短波)、全波段。
目前市场上单波段、二波段收音机较少,融调频、中波与短波为一体的多波段收音机为多。
收音机电路图总原理图及各部分功能
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熟悉电路原理
在检修前,应熟悉收音机的电路原理 和信号流程,以便快速准确地定位故 障部位。
有序检修
按照从简单到复杂、从外部到内部的 顺序进行检修,避免盲目拆卸和乱调 乱试。
善于总结和积累经验
在检修过程中,应善于总结和积累经 验,不断提高自己的维修技能水平。
06 收音机电路图的应用与发 展
收音机电路图的应用领域与前景
收音机电路图的创新与应用拓展
创新技术
采用先进的信号处理技术、噪声抑制技术等 ,提高收音机电路图的接收性能和音质表现 。
应用拓展
将收音机电路图应用于更多领域,如教育、医疗、 农业等,为特定行业提供定制化的音频接收解决方 案。
跨界融合
将收音机电路图与其他技术相结合,如语音 识别、人工智能等,开发出具有更高附加值 的产品和服务。
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消费电子
收音机电路图在消费电子领域应用广泛,如便携 式收音机、车载收音机等,为用户提供音频娱乐 和信息接收功能。
通信系统
在通信系统中,收音机电路图用于接收无线电信 号,实现语音、数据等信息的传输和接收。
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物联网Байду номын сангаас智能家居
收音机电路图在物联网和智能家居领域也有应用, 如智能音箱、无线传感器网络节点等,实现远程 控制和数据传输。
是收音机工程领域的重要技术资 料。
便于理解
通过电路图,技术人员可以更加直 观地了解收音机的内部结构和工作 原理,从而更好地进行故障排查和 维修。
标准化管理
收音机电路图遵循一定的国际或行 业标准,有助于实现收音机产品的 标准化管理和质量控制。
收音机电路图的基本组成
01
02
03
元件符号
表示收音机中使用的各种 电子元器件,如电阻、电 容、电感、晶体管等。
收音机的电路原理
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收音机的电路原理
收音机的电路原理主要通过调谐电路和放大电路实现。
在调谐电路中,主要有一个可变电容器和一个可变电感器组成。
可变电容器用来调节电路的频率,可变电感器用来调节电路的波长。
当旋转可变电容器时,电容值随之改变,从而改变了电路的共振频率。
这样,当调节电容器使电路的共振频率与要接收的无线电信号的频率相等时,就可以通过电感器将无线电信号传递给下一个放大电路。
在放大电路中,通常采用多级放大电路,以增加无线电信号的幅度。
放大电路由若干个放大器组成,每个放大器都能将输入信号的幅度放大一定倍数,并将其传递给下一个放大器。
最后一个放大器将经过多级放大的信号输出到扬声器或耳机上,使人们能够听到声音。
整个电路中还包括其他一些辅助电路,如检波电路、反馈电路等。
检波电路用来将调谐电路接收到的无线电信号转换成音频信号,反馈电路则用来稳定放大电路的工作。
通过以上各部分电路的协调工作,收音机能够接收到各个频率的无线电信号,并经过放大和转换后,输出为我们能够听到的声音。
收音机的工作原理
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收音机的工作原理一、引言收音机是一种广泛应用于日常生活中的电子设备,它能接收并播放广播电台的音频信号。
本文将详细介绍收音机的工作原理,包括调谐、解调和放大等关键步骤。
二、收音机的组成部分1. 天线:用于接收广播电台发出的无线电信号。
2. 调谐电路:对接收到的信号进行频率调整,以便选择特定的广播电台。
3. 解调电路:将调谐后的信号转化为音频信号。
4. 放大电路:放大音频信号,使其能够驱动扬声器发出声音。
三、工作原理1. 接收信号收音机的天线接收到广播电台发出的无线电信号,这些信号是由调幅(AM)或调频(FM)的方式传输的。
2. 调谐通过调谐电路,收音机可以选择特定的频率范围,以接收特定广播电台的信号。
调谐电路通常由可变电容器和可变电感器组成,它们可以调整电路的共振频率,以匹配广播电台的频率。
3. 解调在调谐电路调整信号频率后,信号被送入解调电路。
对于调幅信号,解调电路使用二极管将高频信号转化为音频信号。
对于调频信号,解调电路使用频率鉴别器将信号转化为音频信号。
4. 放大解调后的音频信号较弱,需要通过放大电路进行放大。
放大电路通常由多级放大器构成,每个级别都会进一步放大信号。
最终的放大信号将被送入扬声器,产生可听的声音。
四、常见问题解答1. 为什么需要调谐电路?调谐电路是为了选择特定的广播电台。
不同广播电台的频率不同,通过调谐电路可以选择并接收特定频率范围内的信号。
2. 调谐电路如何工作?调谐电路通常由可变电容器和可变电感器组成。
通过调整电容器和电感器的参数,可以调整电路的共振频率,以匹配广播电台的频率。
3. 解调电路是如何将信号转化为音频信号的?对于调幅信号,解调电路使用二极管将高频信号转化为音频信号。
对于调频信号,解调电路使用频率鉴别器将信号转化为音频信号。
4. 为什么需要放大电路?解调后的音频信号较弱,需要通过放大电路进行放大。
放大电路通常由多级放大器构成,每个级别都会进一步放大信号,以产生足够的音量驱动扬声器。
收音机的工作原理
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收音机的工作原理收音机是一种广泛应用的电子设备,用于接收无线电信号并将其转换成声音信号。
它是人们获取广播节目、音乐和新闻的重要工具。
下面将详细介绍收音机的工作原理。
一、收音机的基本构成收音机由以下几个主要部分组成:1. 天线:用于接收无线电信号。
天线可以是室内天线、车载天线或者手持设备的内置天线。
2. 调谐电路:用于选择所需的无线电频率。
调谐电路可以通过旋钮或按钮来调节,以便选择不同的广播频道。
3. 检波器:将调谐电路接收到的无线电信号转换为音频信号。
检波器通常使用二极管或晶体管来实现。
4. 音频放大器:放大音频信号的强度,使其能够驱动扬声器产生可听的声音。
5. 扬声器:将放大后的音频信号转换为声音。
二、收音机的工作过程1. 接收信号:天线接收到无线电信号,将其传输到调谐电路。
2. 调谐:调谐电路根据用户选择的频道,选择并过滤出所需的无线电信号。
调谐电路通常使用电感线圈和电容器来实现。
3. 检波:检波器将调谐电路接收到的无线电信号转换为音频信号。
这是通过去除无线电信号的高频部分,只保留音频部分来实现的。
检波器通常使用二极管或晶体管来实现。
4. 放大:音频信号经过检波后,会非常微弱。
音频放大器会将其放大到足够的强度,以便驱动扬声器产生声音。
5. 输出声音:放大后的音频信号通过扬声器转换为可听的声音。
扬声器通常是一个震动膜,当电流通过时,震动膜会产生声音。
三、收音机的其他工作特点1. 调频和调幅:收音机可以接收调频(FM)和调幅(AM)两种类型的无线电信号。
调频广播通常提供更高的音质和更广的频率范围,而调幅广播则具有更长的传输距离。
2. 不同频段:收音机可以接收不同频段的无线电信号,如短波、中波和调频波段。
不同频段的广播电台通常提供不同类型的节目和服务。
3. 数字化收音机:现代收音机中也出现了数字化收音机,它使用数字信号处理技术来提供更好的音质和抗干扰能力。
4. 其他功能:一些收音机还具有其他功能,如闹钟、录音和存储预设频道等。
收音机基本工作原理
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收音机基本工作原理
收音机的基本工作原理是通过电磁感应和调谐实现信号接收、解调和放大,最终将电信号转化为可听的声音信号。
收音机内部由天线、调谐回路、检波电路和音频放大电路组成。
1. 天线:收音机的天线接收到电磁波信号,并将其转化为微弱的电流信号。
2. 调谐回路:调谐回路由电容器和电感器组成,它们可以调整收音机接收的频率范围。
当调谐回路的谐振频率与广播信号的频率相等时,电磁波信号将被调谐回路所接收。
3. 检波电路:检波电路的作用是将调谐回路接收到的高频信号转化为低频信号。
常用的检波电路包括晶体管检波电路和二极管检波电路。
晶体管检波电路的基本原理是利用晶体管的饱和和截止状态来实现信号的整流和平滑处理,而二极管检波电路则是利用二极管的单向导电特性将高频信号转化为低频信号。
4. 音频放大电路:音频放大电路将检波电路输出的低频信号进行放大,使其能够驱动扬声器产生声音。
放大器通常采用集成电路或管式放大器。
放大电路能够根据声音信号的强度,调节扬声器的驱动力度,产生不同的音量。
通过这样的一系列电子元件和电路,收音机能够接收到广播信号,并将其转化为人们可听的声音。
不同调谐回路的调谐范围,
不同的放大器的功率以及其他电路的优劣,都会影响收音机接收信号的效果。
收音机电路结构和工作原理
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收音机电路结构和工作原理
收音机是一种用于接收和放大无线电信号的设备。
它的电路结构主要包括天线、调谐电路、中频放大电路、检波电路、音频放大电路和扬声器等组件。
工作原理如下:
1. 天线:用于接收无线电信号,将信号转换为电流信号传递给调谐电路。
2. 调谐电路:根据所需频道选择,调整接收信号的频率。
它由电感和电容组成,形成谐振回路,通过调整电容和电感的值,使电路在所需频率上谐振。
3. 中频放大电路:接收到的调谐信号通过中频放大电路进行放大。
中频放大电路主要由中频变压器和中频放大器组成,它将调谐电路输出的信号变换为中频信号,并将其放大。
4. 检波电路:将中频信号转换为音频信号。
检波电路通常使用二极管,它将中频信号转换为直流信号,同时将音频信号分离出来。
5. 音频放大电路:对音频信号进行放大。
音频放大电路通常由放大器组成,它将检波电路输出的音频信号放大到足够的电平,以供扬声器进一步驱动。
6. 扬声器:将放大的音频信号转换为声音,供人们聆听。
通过以上电路结构和工作原理,收音机可以接收到空中传来的无线电信号,并将其转化成声音,使人们能够收听到广播、音乐和其他声音。
[讲解]收音机的构造及工作原理
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收音机的构造及工作原理收音机的构造及工作原理一)调幅收音机构成和工作原理各部分的作用:1、输入回路(视频):选择接收频率为 525~1605KHz 的中波调幅信号其中一个,进入混频电路。
2、本振:产生相应频率的高频正弦波,进入混频电路。
3、混频:和在混频电路中产生包括 n , n 及 n (± )等各次谐波信号。
4、中放(视频):选取 = - =465KHz 的频率信号进行放大,此信号还是调制波。
5、检波(视频):还原低频信号。
6、 AGC(视频):自动增益控制电路,控制来自不同电台的增益。
7、前置低放:电压放大8、功放(视频):功率放大,推动扬声器发声。
(二)调频收音机构成和原理各部分的作用:1、输入回路:选择接收频率为 88~108MHz 的中波调幅信号其中一个,进入高放级进行信号强度放大,再进入混频电路。
2、高放:高频放大器,将输入电路送来的信号放大到混频所需的大小。
3、本振:产生相应频率的高频正弦波,进入混频电路。
4、混频:和在混频电路中产生包括 n , n 及 n (± )等各次谐波信号;5、中放:选择 = ( - ) =10.7MHz 的频率信号进行放大,此信号还是调制波;6、限幅:消除干扰信号。
7、鉴频:还原出低频信号。
8、 AFC :自动频率控制电路,它能使 FM 波段接收频率稳定。
9、前置低放:电压放大。
10、功放:功率放大,推动扬声器发声。
需要说明一下的是:调频收音机可分成单声道调频收音机和调频立体声收音机。
区别就在于在鉴频器后加一个立体声解调器,分离出两个音频通道,来推动两个喇叭,形成立体声音。
一、简易收音机的电路图和工作原理简易收音机的电路图。
L和C1组成调谐电路。
改变可变电容器C1的容量,可选择到需要接收的电台信号。
将选出的信号直接输入到集成电路7642的输入端第2脚。
由7642对信号进行多级高频放大并检波后,由输出端第1脚输出音频信号,经三极管V1V2放大后,送至耳机放音。
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收音机的电路原理及构成摘要:超外差式收音机,是指输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。
如果把收音机收到的广播电台的高频信号,都变换为一个固定的中频载波频率(仅是载波频率发生改变,而其信号包络仍然和原高频信号包络一样),然后再对此固定的中频进行放大,检波,再加上低放级,就成了超外差式收音机。
这种接收机中,在高频放大器和中频放大器之间须增加一级变换器,通常称为变频器,它的根本任务是把高频信号变换成固定中频。
而由于中频频率(我国采用465千赫)较变换前的高频信号(广播电台的频率)低,而且频率是固定的,所以任何电台的信号都能得到相等的放大量。
另外,中频的放大量容易做得比较高,而不易产生自激,所以超外差式收音机可以做得灵敏度很高。
由于外来电台必须经过“变频”变成中频频率才能通过中频放大回路,所以可以提高收音机的选择性。
关键词:电路原理、构成构造正文:一、变频级超外差式收音机的变频级包括混频器和本机振荡器两个部分。
接收天线收到的高频调幅信号经调谐输入回路的选择,送入变频级的混频器。
本机振荡器(由变频级本身产生一个等幅的高频信号)产生的高频等幅振荡电流也送入混频器。
通常本机振荡的频率高于外来信号的频率,而且高出的数值要保持一定值,即中频频率。
两种信号在混频器中混频的结果,产生一个新的频率信号,也就是混频器的根本功用是把输入信号的载波频率同本机振荡器的载频频率进行差拍在其输出端得到一个“差频”信号,即“中频”信号。
这就是“外差作用”。
我国收音机中频频率规定为465千赫。
465千赫的差频信号仍属高频范围,只是因为它比外来信号的载波频率低,才称为“中频”信号。
外来的高频调幅信号,经过变频以后只是变了载波频率,要求原来信号的调制规律不能改变,仍然调制在新的中频信号,所以变频级输出的中频信号仍然是调幅信号。
变频电路是本实验套件的收音机线路中的变频电路。
Lab是绕在磁性棒上的线圈,Lab、Ca、Cat组成了高频调谐回路,Lb、Cb、Cbt、C3组成本机振荡回路。
磁性天线接收到的高频调幅信号,经高频调谐回路的选择,由耦合线圈Lcd加到变频管的基极和发射极之间;本机振荡器产生的高频等幅信号(比外来信号频率高一个固定中频)通过C2、C1和R2也加到变频管的基极和发射极之间。
我们知道半导体三极管的发射结(发射极和基极之间的P-N结)是非线性元件,所以当外来信号和本机振荡信号加在发射极--基极回路时发生混频,产生了我们需要的差频(465千赫)。
我们再通过接在集电极回路中的L3组成的中频谐振回路(俗称中周),将被放大了的中频信号选取出来,由L3次级输出送至中频放大器。
为了使本机振荡的频率和调谐回路的高频谐振频率之差始终为一固定中频(465千赫),在改变调谐回路的谐振频率时(选择所要收听的电台时),必须同时调整振荡回路的振荡频率,这叫“统调”。
为了简化使用时的调谐手续,在收音机中,上述两个回路是采用一只同轴双连可变电容(Ca、Cb)进行调整的。
常用的双连可变电容是等容式的。
例如有270PF×2、365PF×2等规格。
使用等容双连可变电容时必须在本机振荡回路中的可变电容Cb上并联一个小电容Cbt,适当地选取Cbt,以便使两个回路得到较好的统调,C3是垫振电容用以补偿波段高低端的统调偏差。
电阻R1、R2组成偏置电路。
L2是中波振荡线圈。
L3是“中周”。
二、中频放大极中频放大器是超外差式收音机的极其重要的组成部分,中放级的好坏对收音机的灵敏度、选择性和保真度等主要指标有决定性的影响。
收音机里的中频放大器其工作频率为465千赫,用谐振回路作负载,这样可大大提高收音机的灵敏度和选择性。
经过变频级变换成465千赫的中频信号通过中频变压器L3耦合至Q2基极,经过Q2放大后由第二只中频变压器L4耦合到Q3进行第二次中频放大,Q3既是第二中放的放大管,又是检波级,经Q3放大后的中频信号利用Q3的be极的PN结的单向导电特性进行检波。
R3是第一中放管Q2的偏置电路,C4的任务之一是旁路中频信号;R4、R3、W1是第二中放管Q3的偏置电路。
C5、C6是旁路电容,音频信号通过C7耦合到低放级。
各极中频放大器之间采用中频变压器进行耦合。
由于三极管输出阻抗较低,考虑阻抗匹配,所以电源供给从中频变压器初级中心头接入。
同时次级大多数是不调谐的且圈数很少,以便与下一级所接的三极管输入阻抗小的特点相适应。
三、检波和自动增益控制在超外差式收音机中,通常采用二极管检波器。
收音机在接收强弱不同的电台信号的时候,音量往往相差很大。
电台信号过强,甚至引起失真。
装上自动增益控制后,就能避免出现这些现象。
自动增益控制电路由R3、C4组成。
检波后,音频信号的一部分,通过R3送回到第一中放管Q2的基极。
由于C4的滤波作用,滤去了音频信号中的交流成分,保留了直流成分。
实际上送回到Q2基极的是音频信号中的直流成分。
当检波输出的音频信号增大的时候,Q3的IC3增大,Q3的集电极电位就降低,通过R3,就会使Q2的基极电位降低,Q2的集电极电流减小,Q2的放大倍数就会下降,从而保持检波输出的音频信号大小基本不变,这样就达到了自动增益控制的目的。
四、功率放大电路Q4是推动级,它的集电极电流较大,能输出一定的音频功率,推动末级功率放大工作。
输入变压器L5起阻抗匹配和倒相的作用,它输出大小相等、相位相反的信号推动三极管Q5、Q6做乙类推挽功率放大。
Q5、Q6串联成无输出变压器(OTL)推挽功率放大电路。
R7、R8、R9、R10是偏置电阻,使Q5、Q6在没信号输入时,也有一定的集电极电流,用来消除交越失真。
由L5次级提供的倒相信号使Q5和Q6交替导通,在Q6的集电极上输出放大了的完整的信号,通过隔直电容C9耦合到扬声器上。
五、超外差式六管收音机整机电路分析磁性天线感应来的信号送到谐振回路Lab、Ca中去(参见图2线路标注),将Lab、Ca调谐在接收的信号频率上,其它干扰信号相应地被抑制。
然后通过Lcd的耦合将高频信号送到变频级Q1的基极。
变频级的振荡电压通过C2注入Q1的发射极。
Lb、Cb 组成振荡回路,反馈是由Lc来实现的,因此,这是一个振荡电压由发射极注入,信号由基极注入的变频级。
R1、R2是偏置元件,C1作高频旁路之用。
经变频之后,信号变换成465千赫的中频信号,由谐振于465千赫的中频变压器L3取出送至由Q2组成的第一中频放大级。
第一中放级加有自动增益控制,由R3、C4组成,C4是一个容量较大的电解电容器,其主要作用是滤除检波后的音频电流。
经过Q2放大后的中频信号由L4取出后送到第二中频放大级。
R4、R3、W1是第二中放级的偏置电阻,C5、C6是旁路电容。
经过二级中放后的信号由Q3的be极单向导电特性进行检波。
在电位器W1上的音频信号通过C7耦合到Q4组成的前置低放级。
检波后的直流分量通过R3加到中频放大器Q2的基极作自动增益控制。
Q4放大后的音频信号,经L5送到由Q5、Q6组成的推挽功率放大级,最后输出较大的音频功率推动扬声器发出声音。
R5是Q4的偏置电阻;R7、R8、R9、R10是Q5和Q6推挽放大级的偏置电阻。
C10、R6、C11组成电源退耦电路;电容C8用来改善音质;Cat、Cbt为双联可变电容器顶端的微调电容;本机的中频变压器L3、L4的谐振电容与中频变压器做在一起,因此,在印刷电路板中不再设计有谐振回路电容的位置;L5是输入变压器,JK是外接耳机插口。
六、收音机的原理及构造一)调幅收音机构成和工作原理及各部分的作用:1、输入回路(视频):选择接收频率为525~1605KHz 的中波调幅信号其中一个,进入混频电路。
2、本振:产生相应频率的高频正弦波,进入混频电路。
3、混频:和在混频电路中产生包括n ,n 及n (±)等各次谐波信号。
4、中放(视频):选取= - =465KHz 的频率信号进行放大,此信号还是调制波。
5、检波(视频):还原低频信号。
6、AGC(视频):自动增益控制电路,控制来自不同电台的增益。
7、前置低放:电压放大8、功放(视频):功率放大,推动扬声器发声。
(二)调频收音机构成和原理及各部分的作用:1、输入回路:选择接收频率为88~108MHz 的中波调幅信号其中一个,进入高放级进行信号强度放大,再进入混频电路。
2、高放:高频放大器,将输入电路送来的信号放大到混频所需的大小。
3、本振:产生相应频率的高频正弦波,进入混频电路。
4、混频:和在混频电路中产生包括n ,n 及n (±)等各次谐波信号;5、中放:选择= (- )=10.7MHz 的频率信号进行放大,此信号还是调制波;6、限幅:消除干扰信号。
7、鉴频:还原出低频信号。
8、AFC :自动频率控制电路,它能使FM 波段接收频率稳定。
9、前置低放:电压放大。
10、功放:功率放大,推动扬声器发声。
需要说明一下的是:调频收音机可分成单声道调频收音机和调频立体声收音机。
区别就在于在鉴频器后加一个立体声解调器,分离出两个音频通道,来推动两个喇叭,形成立体声音。
一、最简收音机原理图1-1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,送到喇叭,就完全还原成可闻的声波信号。
图1—1 最简单的收音机组成框图由于高放式收音机中高频放大器只能适应较窄频率范围的放大,要想在整个中波频中 535kHZ—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。
二、超外差式收音机原理所谓超外差式,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,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465KHz或455KHz)调制波。
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。
在广播、电视、通讯领域,超外差接收方式被广泛采用。
如图3-4。
图1—2 超外差原理所谓超外差式,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,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465KHz或455KHz)调制波。
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。
在广播、电视、通讯领域,超外差接收方式被广泛采用。
如图3-4。
在超外差的设计中,本振频率高于输入频率。
用同轴双联可变电容器,使输入回路电容C1-2和本振回路电容C1-1同步变化,从而使频率差值始终保持近似一致,其差值即为中频,即:如接收信号频率是:600kHz,则本振频率是1055kHz;1000kHz,则本振频率是1455kHz;1500kHz,则本振频率是1955kHz;由于谐振回路谐振频率,f 与C不成线性变化,因此必须有补偿电容对其特性进行修正,以获得在收听范围内f与C近似成线性变化,保证f本振-f信号=f中频为一固定中频信号。