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收音机知识

收音机知识

收音机知识无线电广播:是广播电台用发射机产生具有强辐射能力,并经调制高频电流通过天线向周围发射电波。

一:无线电波分类(按调制分):①调幅 ②调频 ①调幅之特点:1. 波段长、传播距离远、覆盖面积大、电路简单、价格便宜2. 传输音频频带窄:3KHZ 左右、音质较差、干扰躁声大、信躁比低、不宜传输高保真节目②调频之特点:1. 频带宽15KHZ 左右,易传送高保真节目、发射功率小2. 工作于超短波段、只能在视距范围传送、覆盖面小、易被高大建筑阻接二:无线电波分类(按波长分)A :定义B :λ=C ×T λfλ=(λ是无线电波波长即 在一振荡周期内传播距离,频率越高波长越小) C :分类 1.长波(>1KM )延地面传送地面吸收较小,白天晚上变化小,较稳定2.中波(200-1000M )也延地面传送,地面吸收相对与长波强,白天晚上变化较大,传播距离不远。

白天效果较晚上差,适合传送不太远的信号。

3.短波(10-50M 、50-200M )不适地面传输,适合电离层传输,传播距离远,受电离层影响大,夜白效果不同,受气候季节影响,传播信号忽强忽弱。

4.超短波(米波1-10M 、分米波10-100CM,300-30MHZ )只能直线传播受地形物体影响,传播距离近,长用于FM 广播.VHF 频段甚高频UHF 超高频段(3000-300MHZ) 极高频段三:收音机性能指标1. 接收灵敏度receiving sensitivity 、S/NC f2. 选择性超外差式收音机选择性除与输入调谐回路有关外,其选择性基本取决与中频放大器的频率特性.3. 整机频率特性曲线4. 整机非线性nonlinear distortion 失真5. 音频输出功率、标准功率、额定功率6. 中频干扰:指超外差式收音机对于直接从天线混入中频放大器之干扰信号(中频频率465KHZ ).当干扰信号频率趋近465KHZ 时能被变频级及中放级直接放大,产生中频干扰,出现严重啸叫,中波段(525-1605KHZ)其低频段近于465KHZ,易造成中频干扰,为有效抑制干扰,方法有:在输入回路加中频陷波电路:A:即并联谐振LC 谐振于465KHZ,呈最大阻抗阻止干扰信号B:串联谐振,呈低阻抗,旁路干扰信号2.︴7.镜像干扰f3-f1=465KHz,f1-f2=465KHz,f3 与f2似镜中像与物之关系,f1镜面,f3干扰信号,f3之干扰为镜像干扰.f1本振信号.﹏﹏﹏﹏ C L f 2 f1 f3收音机方框图:基级电流AGC 电路半导体电路三极管电路其增益与电流放大系数呈正比,电流放大系数与半导体工作电流有密切关系,当I e 较小时,其β随I e 增大而增大,当I e =I EO 时β为最大值Βmax 。

收音机的科学原理及应用

收音机的科学原理及应用

收音机的科学原理及应用1. 收音机的基本原理•收音机利用无线电波接收和解调信号,将其转换为声音。

•基本组成部分包括天线、调谐电路、放大器、检波器、音频放大器等。

2. 无线电波的传播•无线电波是电磁波,具有高频率和长波长。

•传播方式有地面传播、天波传播、空间传播等。

•收音机通过天线接收无线电波。

3. 调谐电路的作用•调谐电路用于选择特定频率的无线电波。

•常用的调谐电路有变压器调谐电路、电容调谐电路等。

4. 放大器的作用•放大器用于放大微弱的无线电信号。

•常用的放大器有晶体管放大器、管式放大器等。

5. 检波器的作用•检波器用于将调制信号转换为音频信号。

•常用的检波器有二极管检波器、晶体管检波器等。

6. 音频放大器的作用•音频放大器用于将音频信号放大,以驱动扬声器。

•常用的音频放大器有集成放大器、功放等。

7. 收音机的应用•收音机广泛应用于广播、通信、军事等领域。

•在民用领域,收音机可以用于收听广播节目,获取信息和娱乐。

8. 收音机的发展•随着科技的进步,收音机已经发展到了数字收音机、互联网收音机等形式。

•数字收音机具有更好的音质和抗干扰能力,可以选择更多的频道。

•互联网收音机则利用网络传输音频信号,具有更高的灵活性和可选择性。

9. 常见问题及解决方法•收音机无法接收信号:检查天线是否正常连接,调整调谐电路。

•收音机声音微弱:调节音量控制,检查放大器是否工作正常。

以上是收音机的科学原理及应用的基本知识点,了解这些可以帮助我们理解收音机的工作原理和使用方法,更好地享受广播带来的信息和娱乐。

希望这个文档能对你有所帮助!。

无线电广播和收音机知识介绍

无线电广播和收音机知识介绍

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无线电广播和收音机知识介绍无线电广播和接收是永远联系在一起的,就象鱼和水的关系一样。

德生公司本着专业、专心的原则,致力于收音机、接收机产品的研制、开发和生产,同时我们也始终关心广播事业的发展。

希望我们向大家介绍的无线电广播知识及一些有关收音机的知识能够满足您的要求,如果您有什么意见和建议,请您不吝赐教。

无线电知识介绍耳机中传来《圣经》故事——无线电通信的发明 1906 年 12 月 24 日圣诞节前夕,在美国新英格兰海岸附近穿梭往来的船只上,一些听惯了"嘀嘀嗒嗒"莫尔斯电码声的报务员们,忽然听到耳机中传来了人的说话声和乐曲声朗读《圣经》故事、演奏小提琴和播放亨德尔的《舒缓曲》唱片,最后还听到了亲切的祝福声。

报务员们听到的就是人类历史上第一次试验性的无线电广播,它是由加拿大出生的物理学家费森登主持和组织,并从他的实验室里播出的。

费森登是最早研究无线电广播的先驱者之一。

1900 年,他为美国国家气象局进行无线电实验时,初次萌生了用无线电传达人声的设想。

两年以后,在两位金融家的赞助下,他在马萨诸塞州布兰特岩城建立了一个实验室,在电线、真空管、电池和天线中寻找途径,试图把人的声音加入在无线电波里放送出去。

他想要播出的,不是莫尔斯电码的"嘀嗒"声,而是现实世界中的各种声音。

他整整花了 4 年时间,终于完成了一套广播装置,做成了特殊的高频交流发射机,并设计出了一种系统,用来调制电波的振幅,使它能携带各种声音信号,这样,这种"调幅波"就能载着声音开始展翅飞翔了。

1906 年,人类历史上第一次无线电广播就这样实现了。

虽然前后不过几分钟,但却预示着人类传播信息的一次革命。

正规的定时广播是从 1920 年开始的。

马可尼公司取得英国政府的许可证,在英国的切姆斯福以 2800 米的波长、15 千瓦的功率定时播送新闻节目。

收音机知识简介

收音机知识简介

三、按功能分类
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。
四、按产地分类
从生产基地上可以基本分为进口机与国产机。
五、按发烧程度分类
从发烧程度上基本可以分为普及机与发烧机。如 BCL收音机。
六、按价格与性能分类
梁显金制作

通过前面的了解,我们知道,收音 机是用来接收广播电台的,而广播电台 的音频信号是通过无线电波发射到空中 的,那么,什么是无线电波呢? 无线电,是无线电技术的简称, 是一门专门研究利用无线电波传送各 种信息的技术学科。
无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频 频段的电磁波。无线电技术是通过无线电波传播声音或其他信 号的技术。 无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会 产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线 电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的电磁 场变化又会在导体中产生电流。 通过解调将信息从电流变化中 提取出来,就达到了信息传递的目的。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无线电波的发射
• 一、在电磁波发射技术中,使电磁波随各 种信号而改变,叫做调制。 • 二、使高频振荡的振幅随信号而改变,叫 做调幅(AM)。 • 三、使高频振荡的频率随信号而改变,叫 做调频(FM)。 • 思考 我们为什么要使高频振荡的振幅或 频率随信号而改变呢?
无线电波的发射
• 因为我们所用的信号, 都是频率比较低的,要想 把这样的信号发射出去是 不可能的,我们只有把这 个信号加在一个高频振荡, 才能把它发射出去。 这就好比是一堆木材 放在这,现在要把它运出 去,运送方式有好几种, 如人抬、车运等。这些方 式就类似于调幅,调频。

无线电收音机

无线电收音机

目录摘要 (1)引言 (2)1 无线电广播接收机的基础知识 (2)1.1无线电波的发射与接收 (2)1.1.1无线电波的发射与接收 (3)1.1.2无线电广播收音机 (5)2收音机的背景与发展 (6)2.1收音机的背景 (6)2.2收音机的发展 (7)3全硅六管超外差式收音机 (9)3.1超外差式收音机工作原理 (9)3.2超外差式收音机电路分析 (11)3.3元器件说明 (15)3.4超外差式收音机的安装与调试 (19)3.4.1安装 (19)3.4.2调试及故障排除 (22)4结束语 (24)致谢 (25)参考文献 (26)附录1 (27)附录2 (28)全硅六管超外差式收音机的装配与调试卞盼盼摘要: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。

简单分析了超外差式调幅收音机电路的工作原理及其组装和调试。

现在的9018将原来的插座改为立体声耳机插座,电路原理图未变,步线有所调整。

更改后的收音机灵敏度更高、声音更洪亮、用途更广泛,适合MP3、单放机等机型所使用的耳机。

散件为3V 低压全硅六管超外差式收音机,具有安装调试方便、工作稳定、生硬洪亮、耗电省等优点。

它由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成,接受频率范围为535KHZ~1605KHZ的中波段。

关键词:高放混频级低放兼检波级低压全硅管Abstract:Electronic design automation technology has infiltrated into electronic systems and application-specific integrated circuit design in all aspects, in a software applicati on to the electronic design and simulation, circuit design, adjust and improve more effici ent convenient. A simple analysis of the superheterodyne AM radio circuit and the principl e of assembly and debugging. Now the 9018 the original stereo headphone socket to socket, circuit schematics unchanged, infantry line adjustments. After the change of radio sensiti vity higher, sound more resonant, more extensive use for MP3, player models, such as by us ing headphones. Parts of 3 V low-voltage of the silicon six superheterodyne radio, with th e installation debugging convenience, the stability, rigidity, whose advantages in power c onsumption. It is the importation of high-level radioactive mixer circuit level, in a rele ase, the two-in, pre-release of the detection of low-level, low-level and on the high-leve l and other components, to accept the frequency range of 535 KHZ~ 1605KHZ in the band.Key Words: Mixing high-level, Low-level detection , Low-voltage of the silicon引言集成电路具有体积小、功耗低、可靠性高、性能好以及易于使系统整机实现少调整和不调整等优点,通信电路也正迅速向这方向发展。

收音机知识简介共52页文档

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收音机知识简介
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特

收音机的基本知识

收音机的基本知识

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收音机的基本知识一、无线电的传播调幅制无线电广播分为长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。

我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。

中波广播使用的频段大致为 550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。

调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为 88MHz-108MHz,主要靠空间波传送信号。

目前,地面的广播电视分做 VHF(甚高频或称米波)和 UHF(特高频或称分米波)两个频段。

在我国,VHF 频段电视使用的频率范围是 48.5MHz-3MHz,划分成 1-12 频道,UHF 频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68 频道。

它们基本上都是靠空间波传播的。

二、收音机的发展民用广播和收音机发明于本世纪初。

近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。

广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FM STEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。

目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。

民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。

收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好……年代收音机基本电路和常用信号放大元件主要民用广播制式和波段 20-60 年代电子管电路/直放式,外差式长波/中波/短波 50-70 年代晶体管电路/外差式,多次变频中波/短波/调频 70-80 年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频 90 年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频/数字广播三、收音机的分类市场上常见的收音机,主要有以下几种分类方法:■按波段分类可分为:调频/调幅两波段、调频立体声/调幅两波段、调频/中波/短波 3-5 波段、调频/中波/短波 8-12 波段、调频立体声/中波/短波 8-12 波段、电视伴音等收音机。

收音机收听常识

收音机收听常识

收音机收听常识一、无线电的传播调幅制无线电广播分为长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。

我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。

中波广播使用的频段大致为550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。

调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为88MHz-108MHz,主要靠空间波传送信号。

目前,地面的广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。

在我国,VHF频段电视使用的频率范围是48.5MHz-3MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68频道。

它们基本上都是靠空间波传播的。

二、收音机的发展民用广播和收音机发明于本世纪初。

近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。

广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FMSTEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。

目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。

民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。

收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好……年代收音机基本电路和常用信号放大元件主要民用广播制式和波段20-60年代电子管电路/直放式,外差式长波/中波/短波50-70年代晶体管电路/外差式,多次变频中波/短波/调频70-80年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频90年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频/数字广播三、收音机的分类市场上常见的收音机,主要有以下几种分类方法:■按波段分类可分为:调频/调幅两波段、调频立体声/调幅两波段、调频/中波/短波3-5波段、调频/中波/短波8-12波段、调频立体声/中波/短波8-12波段、电视伴音等收音机。

短波收音机常识

短波收音机常识

短波收音机常识1.什么是短波收音机?世界上许多国家利用短波频率来进行世界范围的广播传输,短波频率范围通常在1.6MHz- 30MHz之间,能接收到上述某一段频率的收音机叫短波收音机。

2.何谓“短波米波段”?要想知道什么是短波米波段,首先要知道什么是波长。

所谓波长,就是电波的长度。

形象的说,就是电波在一个周期内走了多长的距离。

电波的长度可以这样计算:30万公里(千米或者1000米)除以电波的频率即等于波长。

在现在的收音机中,通常有中波段、短波段和调频波段。

中波段使用的频率是550KHz--1605KHz,其波长在500米--200米之间,而在短波段,一般为2MHz--20MHz,其波长在150米--15米之间。

这就是在收音机的短波米波段。

它的计算公式为:300000Km/频率(KHz)=波长(m)。

一般我们还将短波频率划分为很多“米段波”,每一个米波段包含一段频率范围。

例如:19M米波段包含的频率范围为从15.100到15.600MHz 。

国际无线电委员会规定民用广播使用米波段范围内的频率,米波段之外的频率大多用于军事和其他民用通讯。

所以,只有在米波段频率范围内,才能接收到民用广播电台节目。

(请参考下列短波米波段划分表)每日不同时间所收听短波节目的效果:短波信号传播受到许多因素影响,诸如太阳黑子活动、大气层和地球电离层变化的影响,不是所有波段上的短波传播效果都好。

有些在白天好,有些在夜间好。

通常白天收听短波节目的效果不是很好,尤其从上午10点到下午3点之间。

主要是因为在这段时间里短波电波受电离层的变化影响大,传播距离短。

如果你想在白天收听短波节目, 请参考下表,或许在某些米波段接收效果会好些,但是不能达到晚上收听的效果。

短波米波段划分表米波段兆赫兹千赫兹波段说明电台接收情况简述11 25.67--26.10 25670--26100 国际波段没有广播电台。

13 21.45--21.85 21450--21850 国际波段电台极少,下午能收个别电台。

收音机

收音机

RW08-7B收音机的制作与调试一、基本原理(一)工作方框图常用典型七管超外差收音机电路,它主要由输入回路、变频级、中放级、检波级、低放级、功率输出级和AGC电路组成。

Automatic Gain Control自动增益控制; 根据输入信号调整放大倍数,使输出信号幅度一致。

从天线接收到的高频调幅信号输入到变频级,经过变频后从变频器输出一调幅中频信号,送入中放级进行放大(中放一般有两级,是对固定中频频率进行放大的调谐放大器,所以它的放大倍数和选频特性都可以做得比较理想);再把放大了的中频信号送入检波级检出音频信号;检波级输出的音频信号还需要经过低放级放大,然后去激励功率输出级输出足够的功率去推动喇叭发声。

(1)输入回路从磁性天线感应的调幅信号送入C1a、C2(双连可变电容器)(调台的钮)和B1组成的输入回路进行调谐,选出所需接收的电台信号,通过互感耦合送入变频管V1的基极。

(2)变频级变频级是由一只晶体管V1同时起本振和混频作用的自激式变频电路。

本振回路由B2、C3,C1B组成,它是互感耦合共基调射式的LC振荡电路。

本振信号通过耦合电容C3从V1的射极注入,它与输入回路耦合到V1管基极的高频调幅信号在V1管中混频,由集电极调谐回路(中周)选出二者的差频即465kHz的中频信号,然后再将中频信号送入中放电路去放大。

(3)中放级中放级由V2、V3组成两级单调谐中频选频放大电路。

各中频变压器均调谐于465kHz的中频频率上,以提高整机的灵敏度、选择性和减小失真。

第一级中放(V2)加有自动增益控制,以使强、弱台信号得以均衡,维持输出稳定。

V2管因加有自动增益控制;V3管主要要提高增益,以提供检波级所必须的功率。

(4)检波级经中频放大级放大了的中频信号,其中频和高次谐波由C8C9和R9组成的RCπ型滤波电路予以滤除。

音频信号由C10耦合到低放级去放大。

电位器Rw是音量调节(钮)电位器兼作电源开关。

滤波后的成分经R8、C4组成的退耦电路送到V2的基极作为AGC控制之用。

收音机知识

收音机知识

有关收音机的一些名词解释广播收音机broadcast receiver广播收音机是收听无线电广播用的无线电接收机,简称收音机。

收音机的种类有:a.按结构区分电子管收音机、半导体管收音机、固体电路收音机。

b. 按体积区分落地式收音机、台式收音机、便携式收音机、袖珍式收音机、微型收音机。

c. 按接收的波段划分中波收音机、中短波收音机、中波超短波收音机、长中短波收音机、全波段收音机。

d. 按接收的广播制式区分调幅收音机、调频收音机、调频调幅收音机。

e. 按程式、规格区分特级收音机、一级收音机、二级收音机、三级收音机、四级收音机。

f. 按使用的电源区分交流收音机、直流收音机、交直流两用收音机。

g. 按专用或多用区分汽车收音机、调幅收转机、调频收转机、转播用收音机、立体声收音机、时钟收音机、电唱收音两用机、收录两用机、收扩两用机、其他多用机。

调幅收音机AM receiver调幅收音机是用来接收调幅广播节目的收音机,工作于中波、短波或长波波段。

其中,带短波的更适于接收远地电台。

调幅收音机一般都具有自动增益控制电路。

调频收音机FM receiver调频收音机是用来接收调频广播节目的收音机,工作于超短波段。

它有噪声小、音频频带宽等特点,收听音质比调幅收音机好,所以高保真收音机和立体声收音机都是调频收音机。

除某些专用的收音机仅有调频波段外,一般调频收音机都兼有调幅波段。

超外差式收音机super heterodyne receiver超外差式收音机是将接收到不同电台的射频信号经变频器变成一个较低的固定载频信号(叫做中频信号)的收音机。

中频调制信号经中放级放大后送至检波器解调,解调后的音频信号再经放大后送至扬声器。

由于中频是固定的,而且频率较低,此容易实现高增益,高选择性放大。

汽车收音机car radio汽车收音机是装置于汽车中的专用收音机。

它的特点是要求结构紧凑、抗震与抗火花干扰性能好、使用操作简便,例如有自动调谐或按钮选台等装置。

收音机(收听广播音频信号的一种设备)

收音机(收听广播音频信号的一种设备)

收音机(收听广播音频信号的一种设备)编辑?[shōu yīn jī]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。

中文名收音机外文名radio结构机械器件、电子器件、磁铁等别名无线电、广播等作用传递信息1构造原理编辑收音机,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。

DSP技术收音机的问世,标志着传统模拟收音机将逐渐退出历史舞台。

收音机的数字时代已经到来。

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。

bcl3000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,音频信号就会像处于闹市之中一样,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。

最简单收音机称为直接检波机。

但从接收天线得到的高频无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。

高放式收音机比直接检波式收音机灵敏度高、功率大,但是选择性还较差,调谐也比较复杂。

把从天线接收到的高频信号放大几百甚至几万倍,一般要有几级的高频放大,每一级电路都有一个谐振回路,当被接收的频率改变时,谐振电路都要重新调整,而且每次调整后的选择性和通带很难保证完全一样,为了克服这些缺点,当前的收音机几乎都采用超外差式电路。

车载收音机基础

车载收音机基础

5 TDA7541模块 2、原理图
5 TDA7541模块 3、引脚功能表
5 TDA7541模块
4、搜台工作原理——对FM波段 (1)粗调 首先对高频头进行初始化,然后设置搜索步长,起始
频率等参数; 设置完成后从搜索起始频率开始,按频率先计算
TDA7541各寄存器的设置值,计算完成后将这些数据 存入一数组,然后将该数组数据通过I2C电路输入 TDA7541。 经过一段时间延时后,检测TDA7541高频头的8脚, 若有电台,且电台被锁定,则8脚SSTOP为高电平 (大于+4.5V)否则为低电平(<+0.5V)。
3 工作原理 1、调幅与调频
3 工作原理 2、调幅收音机 (1)最简单的收音机的电路
检波前后的信号波形
3 工作原理 (2)直放式收音机——结构简单
3 工作原理
(3)高放式收音机 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。
3 工作原理
中频放大级 由于中频信号的频率固定不变而且比高频略低
(我国规定调幅收音机的中频为465kHZ),所以 它比高频信号更容易调谐和放大。 通常,中放级包括1-2级放大及2-3级调谐回路, 这与前面我们介绍过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。 超外差式收音机的灵敏度和选择性在很大程度上 就取决于中放级性能的好坏。
2 相关基础知识
2、无线电技术原理 导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这
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收音机的基本知识阿里巴巴本文为转帖,我作了删改,原帖在BD4VF的博客【点击打开链接】一、无线电的传播调幅制无线电广播分为长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。

我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。

中波广播使用的频段大致为550kHz-1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波(夜间为甚);短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。

调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,国内广播电台使用的频率约为88MHz-108MHz,校园广播电台使用的频率约在70MHz----88MHZ之间,主要靠空间波传送信号。

目前,地面的广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。

在我国,VHF频段电视使用的频率范围是48.5MHz-3MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68频道。

它们基本上都是靠空间波传播的。

二、收音机的发展民用广播和收音机发明于本世纪初。

近百年来,无线电广播与收音机技术发生了翻天覆地的变化。

广播方式从调幅(AM)广播时代开始,经历了调频(FM)广播、调频立体声(FM STEREO)广播、数字音频广播(DAB)等阶段。

目前,科学家正研究短波段的数字广播(DRM)。

民用广播所使用的频率,经历了长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)、超短波调频(FM)、卫星调频广播等阶段;广播的传播距离和覆盖范围也从近距离到利用人造地球卫星进行全球转播等;收音机从矿石收音机、电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机,到使用微电脑处理器的数字调谐收音机;收音机的基本电路形式、也从直接放大式,到超外差式、多次变频式电路。

收音机的体积也从笨重变小到微型,而音质却越来越好......年代收音机基本电路和常用信号放大元件主要民用广播制式和波段20-60年代电子管电路/直放式,外差式长波/中波/短波50-70年代晶体管电路/外差式,多次变频中波/短波/调频70-80年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频90年代集成电路/外差式,多次变频,数字调谐中波/短波/调频/数字广播三、收音机的分类市场上常见的收音机,主要有以下几种分类方法:■按波段分类可分为:调频/调幅两波段、调频立体声/调幅两波段、调频/中波/短波3-5波段、调频/中波/短波8-12波段、调频立体声/中波/短波8-12波段、电视伴音等收音机。

■按电路技术特点可分为:传统超外差式、带数字电子钟及钟控功能(LCD型/LED型/荧光型显示)、模拟调谐/数字显示频率和时间,频率合成式(PLL)数字调谐(数字式、可记忆频率)、采用二次变频技术(高灵敏度和优良选择性)、高灵敏度短波/单边带(SSB接收机)。

四、调频/调幅/全波段收音机1、调幅收音机:调幅广播利用幅度调制的无线电波(高频载波)传送节目内容,幅度的调制就是原来等幅恒频的高频载波信号的幅度,随着调制信号(音频信号)的幅度而变化。

调幅收音机就是接收这些幅度调制无线电信号,经过解调还原成声波。

2、调频收音机:调频广播是利用频率调制的无线电波传送节目内容。

所谓频率调制是原来等幅恒频的高频信号的频率,随着调制信号(音频信号)的幅度而变化,调频收音机就是接收这些频率调制的无线电信号,经过解调还原成声波。

3、全波段收音机:全波段收音机,最早期规定为能接收国际无线电委员会规定的频率范围内所有广播信号的收音机,但由于很多米波段都没有电台,所以现在人们按习惯叫带有AM(中波)、FM(调频)、SW(短波覆盖在5.9MHz-21.85MHz范围内的米波段)的收音机为全波段收音机。

五、调频、调幅、中波、短波介绍在一般的收音机或收录机上都有AM及FM频段,相信大家都以熟悉,这两个波段是供您收听国内广播之用,若收音机上还有SW波段时,除了国内电台之外,您还可以收听国外的电台。

事实上AM及FM指的是无线电学上的两种不同的调制方式。

AM称为调幅,是使载波振幅按照调制信号改变的调制方式。

它保持着高频载波的频率特性,但包络线的形状则和信号波形相似。

调幅波的振幅大小,由调制信号的强度决定。

使载波频率按照调制信号改变的调制方式叫调频。

已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。

已调波的振幅保持不变。

调频波的波形,就像是个被压缩得不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM表示(调频广播电台占用的带宽较宽,有时标记为WFM)。

一般中波广播(MW)采用了调幅的方式,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,象在高频(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飞航通讯(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)。

FM的命运同MW相类似,我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在台湾为88-108MHz,日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,就在短波范围内的28-30MHz之间,做为业余、太空、人造卫星通讯应用者,也有采用FM(占用的带宽较窄,约15KHZ左右)方式者。

而SW呢,其实可以说是一种匿称,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公尺之间,而HF的波长却是在10-100公尺之间,这与上述的波长相比,的确是短了些,因此就把HF称做短波(SW:Short Wave)。

同样的,比MW更低频率的150KHz-284KHz之间,这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,它大约在1000-2000公尺之间,和MW的200-600公尺相比较长多了,所以把这段频谱的广播称做长波(LW:Long Wave)。

实际上,不论长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)都是采用AM调制方式。

对一般收音机而言,FM、MW、LW波段都是供您收听国内广播之用(除欧洲、日本等少数国家之外,大部分国家已淘汰民用长波广播),而SW波段则主要供您收听国际广播。

短波划分为13个米波段,米波段范围内的频率为民用广播使用,米波段之外的频率大多用于军事和其他民用通讯。

所以,只有在米波段范围内才能接收到民用广播电台节目。

民用广播的大部分电台密集在频率为6-18兆频范围,即49-16米波段内。

米波段(米)MHz(兆赫兹)电台分布及收听效果25.67 - 26.10国际波段电台极少。

21.45 - 21.85国际波段电台极少,下午能收个别电台。

17.55 - 17.90国际波段电台多,中午至晚上9:00前较好,早晨、上午效果一般,深夜至早晨电台较少。

10 - 15.6国际波段13.60 - 13.80国际波段傍晚收听最好,但电台不多。

11.65 - 12.05国际波段电台最多,整日都好,早晨、上午、傍晚至12点前最好。

9.50 - 9.90国际波段7.10 - 7.30国际波段电台多,早晨、傍晚和深夜收到电台多,但容易受干扰,杂音大。

5.95 -6.20国际波段4.75 -5.06地区波段3.90 -4.00国际波段夜间效果好,但电台不多,白天效果差,杂音多。

3.20 - 3.40地区波段2.30 - 2.49地区波段六、收音机干扰因素中波中波的传播主要受电离层的影响,夜间收到的中波电台会比白天多。

这是由于电离层导电性能在白天和夜间的不同变化引起的。

白天,由于阳光照射,电离层密度增大,导电性能增强,对电波的吸收也大,中波很大一部分被吸收,传播得不远;夜间时,大气不受太阳照射,电离层导电性能大大减弱,中波就可以通过天波途径,传送到很远的地方。

因此收听中波电台最好选择在夜间。

不过由于现代家用电器中的开关电源类、可控硅斩波调压器等电路产生大量脉冲干扰信号,对中波接收造成严重干扰。

短波中波广播从电台的发射天线到收音机的接收,其距离一般在直径几百公里以内,而且中波波长比较长,不容易受到建筑物等障碍的影响。

而短波发射台到接收机的距离往往数千公里,甚至上万公里,电台的发射天线也存在一定的方向和仰角,它在传播过程中,容易受到大气层及阻挡物的影响。

短波的主要传播途径是天波。

短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层,可以反射多次,因而传播距离很远(几百至上万公里),而且不受地面障碍物阻挡。

而地球上空的电离层就像一面变化多端的镜子,它对短波的反射能力,它存在的高度随时在变化,因此短波广播变得不可靠。

在天波传播过程中,路径衰耗、时间延迟、大气噪声、多径效应、电离层衰落等因素,都会造成信号的弱化和畸变,影响短波通信的效果。

虽然如此,电离层还是有一些变化可以归纳出规则来的,因为电离层形成的主要因素是来自太阳的紫外线,它具能较强的能量,穿透大气层能够使某些气体分子发生电离,它的能量使得气体分子中的电荷游离子缺失了电子而带有正电荷的电子的剩余部分则成为游离的正离子,被电离了的气体层就是电离层。

这样才能实现了洲际服务,在诸多因素的驱使下,电离层还会受到下面因素的影响:1.太阳活动的强弱:即所谓的大约每11年一个周期的变化。

2.太阳与地球的距离:即一年四季的变化。

3.太阳能量在传达到地球时所经过的大气层厚度:即一天当中从早晨到黄昏到夜晚的变化。

电离层受到影响后,短波接收也就不正常了,随着昼夜与季节的变化,使得短波接收经常出现类似海浪般忽大忽小的声音,这是收听短波的普遍现象,尽管如今电子线路利用了自动增益(AGC)来消除这种现象,但也不能完全消除。

在最重情况下,声音仍会忽大忽小。

另外,居住的地方如果是钢筋结构的大楼或周围有高层建筑时,广播信号被屏蔽掉一部分,室内的讯号会比室外微弱很多,因此最理想的收听短波方式是:在室外以收音机的拉杆天线收听;在室内时,或者在靠近窗口的地方使用收音机、或者使用室外天线来改善接收效果。

功率强大的VHF电视广播和BB机发射台的电波,会干扰到调频接收,另外,频率相邻、发射功率强大的几个调频电台也会互相干扰。

因此,接收到强烈干扰信号时,应缩短拉杆天线,改变天线方向,变换收听位置,尽量减轻干扰程度。

另外,电视机、日光灯、可控硅调光台灯、计算机、汽车发动机、电动马达等电器设备以及其他任何信号发射台也会对收音机的信号接收产生一定的干扰,使用收音机时,与上述设备保持一定的距离。

雷雨天气,尽量不要使用外接天线(特别是屋顶天线)!七、解释1、二次变频短波收音机最初是使用直接放大线路的,50年代开始,应用了一次变频线路,也就是平时所说的超外差式收音机。

为了进一步提高无线电接收机的灵敏度、选择性和抗干扰能力,开发了多次变频技术。

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