2-10 整机电路原理图识图步骤和要领

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电子电路识图基础
整机电路原理图识读 (案例)
主讲:冯涛
整机电路原理图识图
下面以超外差调幅(AM)收音机为例介绍整机电路原理图的识读方 法。收音机是接收广播节目的产品。它将天线接收到的高频载波进行选 频(调谐)放大和混频,与本振信号相差形成固定中频的载波信号,再 经过中放和检波,将调制在载波上的音频信号取出,经低频功放驱动扬 声器。其基本构件的功用如下图所示。
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(4)AБайду номын сангаас收音机的中频放大电路
该电路的输入和输出都采用变压器耦合方式。中频放
大电路的主体是三极管 V4,中心频率被调整到465kHz,可以 有效的排除其他信号的干扰和噪声。
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(5)AM收音机的检波电路
检波电路与中放电路制作在一起,V5是中放电路的放大三极管。 该三极管放大后的中频信号由中频变压器 T3选频,再由变压器的次 级将中频载波送到检波电路,检波电路中的二极管 VD4将中频载波 信号的负极性部分检出,再经RC低通滤波器去除中频载波信号,取 出低频音频信号输出。
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下图为超外差调幅(AM)收音机整机电路原理图及划分,根据 电路功能找到天线端为信号接收端,即输入端,最后输出声音的右 侧音频信号为输出端,根据电路中几个核心元件划分为五个功能模 块。
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各部分电路详解:上述整机电路原理图显示了组成收音机的各个部 分,下面对这几部分功能模块进行逐一识读和理解,了解电路结构、工 作原理及各主要元器件的功能。 (1)AM收音机的高频放大电路: 下图为该收音机的高频放大电路,其功能是放大天线接收的微弱信 号,此外还有选频功能。从图中可见,该放大电路的核心器件为三极管 V1(高频晶体管),信号由基极输入,放大后的信号由集电极输出并经 谐振变压器耦合到混频电路。天线接收的信号加到 L1、 C1和 VD1组成的
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1、了解电子产品功能
2、找到整个电路图总输入输出端
3、将整机电路划分出独立功能单元 4、将各个功能单元的分析结果综合
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(2)AM收音机的本机震荡器电路:
该电路采用变压器耦合方式,形成正反馈电路。 其震荡频率由LC谐振电路决定。在 LC谐振回路中也 采用了变容二极管 VD2 ,调谐控制电压加到变容二 极管的负端,使变容二极管的结电容与高放电路中 的谐振频率同步变化。改变调谐控制电压, VD2 的 结电容也会随之发生变化,本振产生的信号频率也 会发生变化。当变频输入信号的谐振频率增加时, 本振的输出频率也同步增加,使高频载波与本振频 率始终相差465kHz。中频信号的频率为465kHz。
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谐振电路上,改变线圈L1的并联电容,就可以改变谐振频率。该电路采
用变容二极管的电调谐方式,变容二极管 VD1在电路中相当于一个电容, 电容量随加在其上的反向电压变化,改变电压,就可以改变谐振频率。 此外,高频放大电路输出变压器初级线圈的并联电容也使用变容二极管 VD3,与VD1同步变化,C1和C2是微调电容器,能微调谐振点。
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(2)AM收音机的本机震荡器电路:
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(3)AM收音机的混频电路
该电路的核心器件是三极管 V3 。高频信号经过变压器耦 合后加到 V3的基极。本振信号经耦合电容 0.0047μF加到三极 管 V3 的发射极。混频后的信号由 V3 的集电极输出,集电极负 载电路中设置有谐振变压器,即中频变压器。中频变压器的 初级线圈与电容( 200pF)构成并联谐振回路,从混频电路输 出的信号中选出中频(465kHz)信号,再送往中频变压器。
(1)AM收音机的高频放大电路:
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(1)AM收音机的高频放大电路:
高频放大电路的直流通路如下: ①+9V经变压器线圈L2为三极管V1的集电极提供直流偏压。 ②+9V经56kΩ电阻与12kΩ电阻分压形成直流电压,再经高 频输入变压器次级线圈为三极管V1的基集中提供直流偏压。 ③三极管V1发射极接电阻1.8 kΩ作为电流负反馈元件,以便 稳定晶体管的直流工作点,与该电阻并联的 0.1μF电容为去 耦电容,消除放大电路的交流负反馈,提高交流信号的增益。
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