六管收音机原理图PCB设计

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第17章 S66E六管超外差式收音机原理及组装.ppt

第17章 S66E六管超外差式收音机原理及组装.ppt
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17.1 超外差收音机原理
采用了这种电路的收音机叫外差式收音机,混频和振荡的工 作,合称变频。外差作用产生出来的差频,习惯上我们采用 易于控制的一种频率,它比高频较低,但比音频高,这就是 常说的中间频率,简称中频。任何电台的频率,由于都变成 了中频,放大起来就能得到相同的放大量。调谐回路的输出, 进入混频级的是高频调制信号,即载波与其携带的音频信号。 经过混频,输出载波的波形变得很稀疏其频率降低了,但音 频信号的形状没有变。通常将这个过程(混濒和本振的作用) 叫做变频。变频仅仅是载波频率变低了,并且无论输入信号 频率如何变化最终都变为465KHz,而音频信号(包络线的 形状)没变。
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17.1 超外差收音机原理
它取本机振荡产生的等幅振荡信号频率f1和输入回路选择出 来的电台高频已调波信号频率f2的差频465KHz作为中频信 号输出,送往下一级。对变频电路,要求在变频过程中,原 有的低频成分不能有任何畸变,并且要有一定的变频增益; 躁声系数要非常小;工作要稳定;本机振荡频率要始终比输 入回路选择出的广播电台高频信号频率高465KHz。如图 17-2所示变频级是以晶体管 VT1 为中心,它兼有振荡、混 频两种作用。它的主要作用是把输入的不同频率的高频信号 变换成固定的465kHz 的中频信号。
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17.1 超外差收音机原理
3. 本振回路 由晶体管 VT1 、可变电容 CB 、振荡变压器(简称中振或
短振) T1 和电容 C2构成变压器反馈式振荡器。它能产生等 幅高频振荡信号,振荡频率总是比输入的电台信号高 465kHz。 4.混频回路 由调谐回路和本振电路组成天线所接收信号由L2 耦合到 VT1 的基极,本机振荡信号通过 C2 耦合到 VT1 的发射极。 两种频率的信号在 VT1 中混频,混频后由集电极输出各种 频率的信号。其中包含本机振荡频率和电台振荡频率的差额 等于465kHz 的中频信号。

六管收音机原理图PCB设计

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电子工艺及线路绘图
电子工艺及线路绘图
PCB绘制的步骤及注意事项 PCB绘制的步骤及注意事项
板层堆栈设置:单面板 板层堆栈设置: PCB形状设置 机械层(50mm*60mm) 形状设置: PCB形状设置:机械层(50mm*60mm) 电气边界设置:禁止布线层(KeepLayer) 电气边界设置:禁止布线层(Keep-out Layer) 导入网络表 布局:整齐、符合电路结构、 布局:整齐、符合电路结构、走线短 布线规则设置: 布线规则设置:布线宽度一定要设置
元件封装注意事项: 元件封装注意事项:
B3
电子工艺及线路绘图
元件封装注意事项: 元件封装注意事项:
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收音机参考PCB图 收音机参考PCB图:
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电子稿提交方法: 电子稿提交方法:
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T5? T6 S9013
B4 R1 200K ? B3 ?
C8 100u F B5
R7 120K
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T5 C7 0.022uf R8 100K C9 100uf R9 120K T6 Rp1B K CK 3V EJ
C5 0.022uf
R10 100K

六管收音机原理图

六管收音机原理图

六管超外差式收音机[修改时间:2010-1-21 11:31:29 浏览次数:1969]六管外差式收音机、 S2108型六管超外差式收音机这里向大家介绍一台S2108型六管超外差式收音机,整机电原理图见图4-3-2。

图中可见,这是一个典型的六管分立件外差式电路,整机包括一级变频、一级中放、一级三极管检波兼AGC电路、一级低放和一级推挽功放。

T1是磁性天线线圈,它的初级绕组与可变电容C1a(电容量较大的一组)组成串联谐振回路对输入信号进行选择。

转动C1a使输入调谐回路的自然谐振频率刚好与某一电台的载波频率相同,这时,该电台在磁性天线中感应的信号电压最强。

该信号由T1的次级耦合到VT1的基极;同时,VT1还和振荡线圈T2、双连的振荡连C1b(电容量较少的一组)等元件接成变压器反馈式高频振荡电路,即本机振荡器。

为了使本振信号总是比输入信号高一个465 kHz的中频信号,C1b必须与C1a保持同步调谐,超外差收音机中总是把这两个可变电容装在同一个转轴上,我们称它为双连可变电容器。

本振信号通过C3加到VT1的发射极,它和加在VT1基极的输入信号一起经VT1非线性放大后就产生了465kHz的中频。

中频信号从第一中周T3输出,再由T3次级耦合到VT2的基极。

VT2对中频信号进行充分地放大后由第二中周T4耦合到检波管VT3。

VT3接成三极管检波电路,这种电路不仅检波效率高,而且有较强的自动增益控制(AGC)作用,AGC电压通过RP2、R4加到VT2 。

当输入信号较强时,VT3基极上得到的电压Vb3也高,基极电流Ib3也就较大,这个电流被VT3放大后就是集电极电流Ic 3 ,它是基流的β倍。

基极电流增加,集电极电流也随之增加,这时R3上的压降就较大,VT3集电极电压Vc3就比较低,那么VT2从R4取得的基极偏置电流Ib2也就比较小,于是VT3的集电极工作电流降低,导致VT2的放大倍数降低,从而起到了自动控制增益的作用。

收音机的安装、检修与调试

收音机的安装、检修与调试

6. 总电流正常扬声器有噪音但收不到台的检修 总电流正常,扬声器有声说明高频三极 管与低频放大电路都工作正常,故障原因可 能是低频放大电路前面的交流信号通道不畅 而造成的。 检修可采用刮擦信号输入法,即手捏镊 子钳,先刮擦低频前置放大级的基极,倾听 扬声器中有否刮擦声。如有的话,再沿信号 通路向前到耦合电容处刮擦,到中放或变频 级集电极与基极处刮擦,如果刮擦到某一点
安装双联电容,电位器及磁 先把磁棒架套在双联电容上,然后安 棒架 装双联电容的两颗螺钉 焊T1、扬声器、电池引线 装拨盘、磁棒等
5. 组装焊接要求
(1)、焊点大小均匀、光亮、圆润,无漏焊、虚焊、 桥接现象。焊脚修剪高度不超过2mm。 (2)、同类元件造型一致,电阻色环方向一致,以中 周贴底安装为准,所有元件安装高度不得超过 中周高度。
二、收音机故障检修
1. 整机静态工作电流的检测 装好干电池,关闭电源开关。将直流 电流表按极性接至开关的二端,如听到有 电台声音,则将频率拨盘拨至无电台处。 观察静态时整机直流电流总的消耗情况。 各级工作正常时该数值一般应在6-9mA之 间,小于6mA说明有些级电压设置不正常, 使得该级无法正常工作或不工作。大于 9mA则说明元件有装错、管脚有碰触、电 源有短路等情况,使得直流总电流取用过 大。
收音机的安装、检修与调试
2009.10
一、咏梅牌六管收音机
六管收音机原理图
二、收音机整机安装
1. 注意安全:
(1)、烙铁电源线是否存在漏电隐患! (2)、烙铁在焊接中温度较高,严禁烫伤他人和自 己。也不要碰到其他任何可燃物和导线!
(3)、烙铁放置:烙铁头向外,导线向自己。
2. 检查印刷电路板:
525-1650KHz频率范围调试 (1)、高讯输出525KHz的音频载波信号。 收音机双连调至低端,音量开至合适位置。 调整本机震荡线圈的磁芯(黑),在波形完 好的情况下,使输出电压达到最大。 (2)、高讯输出1650KHz的音频载波信号。 收音机双连调至最高端,音量开至合适位 置。调整震荡回路的微调电容(左),在出现 正弦波后,观察输出幅度是否达到最大。 (3)、高低端调整互有影响,需要重复 调试2-3次才能调准。

六管收音机电路原理及制作

六管收音机电路原理及制作

六管收音机电路原理及制作概述:六管收音机是中波段调幅袖珍式半导体收音机。

频率覆盖范围为535~1605kHz,输出功率,不失真功率为50mW;最大功率为150mW。

一、电路组成及各部分电路功能该收音机的电路组成如下图所示。

它主要包括接收回路、高频放大与变频电路、中频放大、检波、音频放大(含功率放大)等。

其各部分电路功能如下。

1.接收回路由磁棒线圈L1和可变电容器C1a串联而构成。

当接收回路与空中电台的频率信号发生串联谐振时,回路中的电流最大,此信号能通过L2耦合到变频级进行处理,而未发生谐振的电台信号被抑制而进不了收音机。

所以接收回路又称为选台电路。

2.高频放大与变频电路由接收回路选择出的电台信号通过L2耦合到VT1的基极,并经放大后与由其发射极输入的本机振荡信号进行变频后,由串接于集电极中的中周谐振器B3选择出中频信号(f本-f和=f中=465kHz),送入下一级中频放大器。

3.两级中放VT2、VT3进~步对中频信号进行选择和放大。

4.检波电路它是由VT3的非线性及低通滤波完成的。

作用是检出音频调制信号(有用信号),去掉中频载频信号,再经电阻R6将音频信号送至音量电位器W。

再经电容器C8送至前置放大器VT4的基极。

电容器C5、C6是中频信号的旁路电容。

5.音频前置放大器VT4为音频前置放大器。

其功能是把输入的音频信号加以放大并用输入变压器次级分成极性相反的两组信号输入推挽功率放大器。

6.音频功率放大器由VT5和VT6组成推挽功率放大器。

其中vT5放大音频信号的正半周,VT6放大音频信号的负半周,并用输出变压器的次级把音频信号正负半周合起来推动喇叭发声。

二、电路元器件的选择与检测这是保证整机装调优劣的重要环节。

因为只有保证元器件是合格产品,才能装接出质量好的收音机。

1.电阻和电位器本机共有8只色环电阻和1只电位器。

(1)色环电阻本机所用电阻为四环色环电阻。

最后一环为金或银,是误差环。

其余三环为阻值环,第一道色环代表的数是阻值的第一位有效数字,第二道色环代表的数字是阻值的第二个有效数字,第三道色环代表的数字是阻值的乘数为10n(n为颜色表示的数字J。

中夏S66E六管超外差式收音机实验报告

中夏S66E六管超外差式收音机实验报告

收音机组装实验报告题目:中夏S66E六管超外差式收音机实验报告一、实验目的:利用所给材料制作一台收音机,接受频率范围535千赫----1605千赫的中波段。

在散件的组装过程中除可进一步学习电子技术外还可以掌握电子安装工艺了解测量,焊接和调试技术,一举多得。

二、实验原理:3V低压全硅管六管超外差式收音机具有安装调试方便,工作稳定,声音宏亮,耗电省等优点,它有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,低放级及功放级等部分组成。

电路原理图如下:图1.图2:三、实验内容:1、元件说明:(1)中频变压器(以下简称中周)三只为一套,其接线图见印制版图。

T2为振荡线圈的中周为红色,T3为第一级中放用的中周为白色,T4为第二级中放用的中周为黑色。

这三只中周在出厂前均已调在规定的频率上,装好后只需微调或不调,请不要乱调。

中周外壳除起屏蔽作用外,还起导线的作用,所以中周外壳必须可靠的接地。

(2)T5为输入变压器,线圈骨架上有凸点标记的为初级,印制板上也有圆点作为标记,其接线图在印制板上可以很明显的看出,安装时不要装反(还可以配合万用表测量进行分辨)。

(3)VT5,VT6为9013属于中功率三极管,请不要与VT1—VT4的高频小功率三极管相混淆,因为他们的外形和脚外的排练都是一样的。

VT1-VT3选用9018,VT4选用9014,请不要装错。

(4)电路原理图中所标出的元件参数为参考值,如与实际给出的元件参数有出入请自己灵活掌握。

如下图所示:2、安装工艺要求:再动手焊接前请先用万用表将各元件测量一下,做到心中有数,安装时请先装低矮和耐热的元件(如电阻),然后再装大一点的元件(如中周,变压器),最后装怕热元件(如三极管)。

(1)电阻的安装:请将电阻的阻值(参照本说明书电阻值计算示意图)选择好后根据两孔的距离弯曲电阻脚可采用卧式紧贴电路板安装,也可以采用立式安装,高度要统一。

(2)瓷片电容和三极管的脚剪的长度要适中,不要剪得太短,也不要留的太长,他们不要超过中周的高度。

六管超外差收音机原理

六管超外差收音机原理

选频电路
由中周(中频变压器)T3内部的初级线圈和谐振电容 组成并联谐振电路,其固有谐振频率为465kHz。 因此,VT1集电极输出信号(包含各种频率)中的 465kHz的中频信号,将使谐振电路发生谐振,初级线 圈上产生最大的电压(频率为465kHz ),并且通过次级 线圈耦合到下一极。即只有465kHz的中频信号能够有 效地耦合进入下一级电路,实现了选频。
中放回路
三极管VT2是中放回路的核心。选频电路输出 的中频信号输入VT2的基极,并得到放大。 中放回路的负载是中周T4,其固有谐振频率也 是465KHz,可以使中频信号顺利通过。
检波和自动增益控制电路
中频信号由T4的次级线圈耦合进入VT3的基极,VT3的 be结实现检波,C4、C5滤除中频成分,电位器RP上得 到低频率的音频信号,并通过C6耦合进入下一级。
采用变压器T5将音频信号耦合进入由VT5、VT6 组成的推挽式功率放大电路 ,实现音频信号的功 率放大。然后,通过C9耦合进入扬声器和耳机。
课程设计内容: 收音机制作(3—5天); 滤波器电路设计制作(3—5天) ; 直流电源设计制作(选作)。 课程设计时间:2号—11号,共10天。 上午8:30—11:30;下午2:00—5:00。 安排值日:每个班级负责5天;每天安排人 员负责实验室管理。制定值班表。 安全:用电安全,防火、防盗。
四、超外差收音机原理
超外差收音机原理框图
调谐回路
调谐回路由天线线圈“ab”和可变电容CA组成。 通过调节可变电容CA,选择不同频率的电台信号。 当回路的固有频率等于某电台频率时,回路产生谐 振。由线圈“cd”将该信号耦合到下一级变频回路。
变频回路
线圈“cd”将电台信号耦合到三极管VT1的基极。本 机振荡信号通过C2耦合到VT1的发射极。 两种频率的信号在VT1中混频,混频后由VT1集电 极输出各种频率的信号。其中包含本机振荡频率和 电台频率的差频,即465kHz的中频信号。

六管超外差式收音机原理

六管超外差式收音机原理

11年1月4日星期二
c.中放
选频级输出的中频信号由VT2的 基极输入并进行放大,中放电路中 的负载是中频变压器T4的初级线 圈和谐振电容C,它们也是并联谐 振在中频465kHz,对中频信号再一 次选频,以保证只有有用信号被放 大。
11年1月4日ห้องสมุดไป่ตู้期二
d. 检波与AGC
检波级的主要任务是把中频调幅信号 还原成音频信号,C4、C5起滤去残 余的中频成分的作用。 检波工作由三极管 VT3 的 be 结 来完成,再由 C5 滤去残余的中频成 分 , 在 检 波 负 载RP上 得 到 音 频 信 号。检波后,音频信号由C6耦合到 下一极去。 自动增益控制AGC: AGC控制电压通过R3加到VT2的基 极,其控制过程是: 外 信 号 电 压 ↑→Vb3↑→Ib3↑→Ic3↑→Vc3↓通过 Vb2↓→Ib2↓→Ic2↓→外信号电压↓
11年1月4日星期二
e.低放级(电压放大)VT4
检波滤波后的音频信号由电位器RP送到前置低放管VT4, 把音频信号进行放大,使功放级得到更大的音频信号电压, 使收音机有足够的音量。旋转电位器RP可以改变VT4的基极 对地的信号电压的大小,可达到控制音量的目的。
但是音频信号经过放大后带 负载能力还是很差,不能直 接推动扬声器工作,还需进 行功率放大。
11年1月4日星期二
The End
谢谢大家!
11年1月4日星期二
11年1月4日星期二
b.变频
变频回路由混频、本机振荡和选频三部分电路组 成。 变频级是以晶体管 VT1 为中心,它兼有振荡、混 频两种作用。它的主要作用是把输入的不同频率的高 频信号变换成固定的 465kHz 的中频信号。 由晶体管 VT1 、可变电容 CB、中周 T2 和电容 C1 构成本地振荡器。它能产生等幅高频振荡信号,振荡 频率总是比输入的电台信号高 465kHz。 天线所接收信号由T1 耦合到VT1 的基极,本机振 荡信号通过 C1耦合到 VT1 的发射极。两种频率的信 号在 VT1 中混频,混频即相当于模拟乘法器, 混频后 由集电极输出的信号中包含了本振频率和电台振荡频 率的差频为465kHz 的中频信号。 由T3的初级线圈和谐振电容C组成并联谐振电路, 它的谐振频率在465kHz,对混频输出信号进行选频, 滤去其他频率的信号,只把465kHZ的信号耦合到下一 级.

六个电子管收音机电路形式

六个电子管收音机电路形式

六个电子管收音机电路形式电子管收音机是由各级电子管电路组成的,熟悉各级电路的形式和特点是分析各种类型收音机的基础。

今天就来介绍一下电子管收音机各级电路吧!首先介绍一下输入电路。

从收音机天线到第一级电子管输入端之间的电路,叫输入电路。

从输入电路所处的位置可以看出。

它应完成两个任务,一是把天线上所感应的高频信号电压,传送到第一个电子管(通常是变频级)的栅极上去。

要完成这个任务,收音机天线和输入电路间应该有一定中的耦合,以便于信号的传输。

二是由于天线所感应的信号很多,必须从中选择出想要收听的电台播音信号,抑制干扰信号。

要完成这一任务,输入电路应是具有选择作用的谐振回路组成,所以输入电路是由耦合元件和谐振回路组成。

根据天线与谐振回路的耦合形式不同。

输入电路可以分为电感耦合(变压器耦合)输入电路、电容耦合输入电路、电感电容耦合输入电路三种。

由于电感耦合输入电路电压传输系数比较高,而且比较均匀,所以电子管收音机通常采用电感耦合输入电路。

有些收音机为了提高中波段抑制中频干扰的能力(由于中波段的输入电路对中频失谐较小,而短波段的输入电路对中频失谐很大,所以中波比短波容易受到中频干扰),通常还在天线回路中设有中频陷波电路。

第二个要介绍的是变频级。

变频级位于输入电路和中放级之间。

它的作用是将高频调幅信号变为固定的中频调幅信号。

为了完成频率变换任务。

变频器应由本机振荡器(产生与外来电台信号频率相差一个中频的高频等幅振荡电压)、高频回路(用来选择电台信号,通常它就是输入电路)、非线性元件(一般是五栅变频管,用来变换频率)、中频回路四部分组成。

电子管收音机的变频级一般由五栅变频管(七极管)组成。

高频回路接变频管的第三栅(信号栅),本机振荡器由变频管的帘栅极(振荡阳极)、第一栅(振荡栅)、阴极组成,阳极负载是中频谐振回路(中周)。

因此。

变频级区别于电子管放大器的主要标志是专用电子管(五栅管)和三个谐振回路。

变频器按信号电压与本机振荡电压加入的方式不同,可分为单栅变频器和双栅变频器。

六管收音机原理图PCB设计PPT课件

六管收音机原理图PCB设计PPT课件
5
3B
电子工艺及线路绘图
元件封装注意事项:
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电子工艺及线路绘图
元件封装注意事项:
7
电子工艺及线路绘图
收音机参考PCB图:
8
写在最后
成功的基础在于好的学习习惯
The foundation of success lies in good habits
9
谢谢大家
荣幸这一路,与你同行
It'S An Honor To Walk With You All The Way
电子工艺及线路绘图
六管收音机原理图及PCB绘制
——PCB元件封装及版图绘制
1
电子工艺及线路绘图
六管收音机原理图
2
电子工艺及线路绘图
六管收音机原理图
3
K Rp1B V 3 J P E K S C f u 9 0 0 C 1 56 T6S9013 TT 、 5 T KKK 8 000 97 202 R RR 111 K 0 0 R10 1 5 欧 B 0 0 1 6 R 7 C 0.022uf 8 C 100uF f 4 K u 6 T 0 0 5 2 1C R 1 K 4 6 3 5R TRp1A Rp_K 1 5 C 0.022uf 绿 4 4 B K C 3 0 2 R 1 0.022uf 2 T T4S9018 、 2 T 白 b 3 3 C C 4.7ufB Cap_V 蓝 Co2 或 绿 红 欧 0 2 0 2 2 8 C B* 6 1 1.8KR T T13DG201 K 0 1 0 R 2 F p 1 0 C 0 级 1 10T次 ? T 级 a 初100TC C01 Cap_V
电子工艺及线路绘图
六管收音机PCB参考图绘制的步骤及注意事项

s66e收音机原理图(焊接比赛)

s66e收音机原理图(焊接比赛)

S66E六管超外差式收音机实验报告(一)目的及意义:学习常用电子元件的认知等课程的知识,能够培养学生分析问题的能题和解决问题的能力,理论联系实际的能力和实际操作能力,在很大程度上提高学生的综合学习能力。

通过对"收音机"的安装焊接及调试,使我真正了解电子产品的生产制作过程(二)超外差收音机原理混频器输出的携音频包络的中频信号由中频放大电路进行一级、两级甚至三级中频放大,从而使得到达二极管检波器的中频信号振幅足够大。

二极管将中频信号振幅的包络检波出来,这个包络就是我们需要的音频信号。

音频信号最后交给低放级放大到我们需要的电平强度,然后推动扬声器发出足够的音量。

若要求超外差式收音机得到更高的灵敏度,在调谐回路与混频之间还可以加入高频放大级然后再去混频。

根据超外差收音机的原理,分成以下几个模块:调谐回路、变频回路、中频放大(中放)回路、检波及AGC回路、低放级回路、功放级回路。

1.调谐回路调谐回路是由可变电容 CA、CB 和天线线圈 L1 组成。

调节可变电容C可使LC 的固有频率等于电台频率,产生谐振,以选择不同频率的电台信号。

再由L2耦合到下一级变频级。

2.变频回路回路组成:由混频、本机振荡和选频三部分电路组成。

变频电路是超外差收音机的关键部分,它的质量对收音机的灵敏度和信躁比都有很大的影响。

3.中放回路选频级输出的中频信号由VT2的基极输入并进行放大,中放电路中的负载是中频变压器 T4和谐振电容C.它们也是并联谐振在中频465kHz。

输入电台信号与本振信号差出的中频信号fI 恒为某一固定值465kHz ,它可以在中频“通道”中畅通无阻,并被逐级放大,即将这个频率固定的中频信号用固定调谐的中频放大器进行放大。

4.低放级主要任务是把音频信号进行放大,使功放级得到更大的音频信号电压,使收音机有足够的音量。

低频电压放大电路工作在三极管的线性区,非线性失真小,电压放大倍数大,工作点稳定,常采用多级放大电路级间耦合采用直接耦合或阻容耦合。

HX-6B_收音机课件

HX-6B_收音机课件
拆下换成901250k9012680换至此处断开此处9012断开断开20033010ur102009013vt69012改造后20020010u电路元件最少但对电源电压的适应能力不好电压低时容易失真电压高时又容易烧毁扬声器电路在供电电压很低时比如说12伏的工作表现比其他两种都好而且放大倍率可调范围较大电路在电源电压变化范围较大的情况下末级的工作电流最稳定改造后51010ur10100k1k改造后的电原理图5选用集成功放tda1822m直接从前级vt4输出引出两条线如图所示静态电流只有6ma为btl方式3伏供电输出功率250mw
低放
AGC
调幅收音机原理框图
调频收音机原理:
调频(FM)收音机由输入回路、高放回路、 本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路和音频 功率放大器组成。
高频信号
输入
高放
中频调频波(10.7MHz) 音频信号 去加重 混频 中放 鉴频
低放
本振信号
本振
AFC
调频收音机原理框图
收音机的干扰因素:
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。因此收听中波电台最好选择在夜间。 调频:功率强大的电视广播的电波,会干扰到调频接收, 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。 短波: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。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。
二、无线电广播和电视都是用哪个波段的无线电波传播的?都是 调幅制无线电广播:分长波、 靠什么方式传播的? 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。

六管超外差式收音机.

六管超外差式收音机.

六管超外差式收音机计算机与信息工程学院xxx指导教师 xxx讲师摘要本文主要介绍六管超外差式收音机是接收调幅广播的接收机,它由调谐变频回路,中频放大电路,检波及自动增益控制电路,低频前置放大和功率放大(OTL)五部分组成,接收频率范围为535KHz-1605KHz中波段。

并简要叙述了收音机的焊接原理和参数测量,调频测试过程。

关键词调谐变频;中频放大;检波;低频放大;功率放大1 工作原理1.1电路组成及原理外差:输入信号和本机振荡信号产生差频的过程。

输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程叫超外差。

因为,它是比高频信号低,比低频信号又高的超音频信号,所以这种接收方式叫超外差式。

超外差式收音机就是利用这种方式,把接收到的频率不同的电台信号都变成固定的中频信号(465kHz),再由放大器对这个固定的中频信号进行放大,同时在选择回路(输入回路)或高频放大器与检波器之间插入一个变频器及中频放大器。

和直接放大式相比较,超外差式收音机具有灵敏度高而工作稳定,选择性好而失真度小等优点,在实际生活中有着广泛的应用。

灵敏度是指收音机接收微弱信号的能力;选择性是指接收有用信号抑制无用信号的能力,也就是分隔邻近电台的能力;失真度是指收音机输出信号波形与输入信号波形相比失真的程度。

灵敏度、选择性、失真度都是收音机的主要性能指标。

图1组成方框图图2电路原理图1.2输入调谐回路输入调谐电路如图3所示,由双连可变电容器的CA和T1的初级线圈Lab 组成,是一并联谐振电路,Tl是磁性天线线圈,从天线接收进来的高频信号,通过输入调谐电路的谐振选出需要的电台信号,电台信号频率是f=l/2πLabCA,当改变CA时,就能收到不同频率的电台信号。

中频只是改变了载频的频率,原来的音频包络线并没有改变。

中频信号可以更好地得到放大。

中频信号经检波并滤除高频后得到的音频信号,再经低放和功率放大后,推动扬声器发出声音。

图3电输入调谐回路1.3变频回路变频回路组成:由混频、本机振荡和选频三部分电路组成。

图解经典电路之六管调幅收音机

图解经典电路之六管调幅收音机

图解经典电路之六管调幅收音机展开全文今天闲来无事,带大家来分析一个经典电路。

如题,就是伴随我们整个童年的收音机,常用的收音机按照工作原理来说主要分为FM (调频)和AM(调幅)两种。

AM收音机最经典的电路要数六管调幅收音机。

今天,我们就来分析一下六管收音机的工作原理。

首先,拆开收音机,看看里面都有些啥。

图一收音机拆解图完整的电路图如下:图二完整电路图首先回答几个问题:(1)收音机是什么?收音机是一个能够接收无线电台广播信号,并把节目内容通过扬声器播放出来的终端设备。

(2)收听广播电台需要什么条件?首先,既然收音机是用来接收无线广播电台的设备,那么首先得有正常工作的无线广播电台,然后手里有一台工作正常的收音机。

我们通过调频旋钮来选择我们要收听的电台。

图三无线广播系统(3)收音机的原理是什么?首先,我们思考一下声音和电信号的关系。

虽然声音和电信号是两种不同的东西,但是可以通过一定方式实现两者之间的相互转化。

比如。

声音 ---> 电信号(麦克风可以将声音震动的机械能转化成电能)电信号---> 声音(扬声器,俗名喇叭,可以将电信号转化成声音信号)图四电信号和声音信号相互转换既然这样,如果电台到听众之间的距离很近的话,我们完全可以通过把麦克风产生的电信号通过电线传送到听众那里,然后使用放大器将电信号加以放大,推动喇叭发出声音。

结构如下:图五有线传输电台信号但是,一个广播电台不可能只服务于它周边的少数听众,且每个听众接根线收听电台实在是不方便。

所以,无线电台出现了。

无线和有线区别在哪里那? 顾名思义,无线电台就是把电台原本需要通过电线传输的电信号,先转换成电磁波,发往空中,然后接收端通过天线接收到该电磁波,天线把接收到的电磁波转换成电信号,加以放大,推动扬声器发出声音。

结构如下:图六无线传输电信号然而,我们人类听觉范围只有20Hz~20KHz,多数人声的频率范围在340Hz~3.4KHz之间。

根据理论分析,电信号转换成电磁波的能力跟频率和天线长度有关系,即,频率越高,天线越长,电信号越容易转换成电磁波,通过天线发射出去。

S66E六管超外差式收音机原理及组装

S66E六管超外差式收音机原理及组装

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17.1 超外差收音机原理
1.调谐回路 调谐回路是由可变电容 CA、CB 和天线线圈 L1 组成。调
节可变电容C可使LC 的固有频率等于电台频率,产生谐振, 以选择不同频率的电台信号。再由L2耦合到下一级变频级。 2.变频回路 回路组成:由混频、本机振荡和选频三部分电路组成。 变频电路是超外差收音机的关键部分,它的质量对收音机的 灵敏度和信躁比都有很大的影响。
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17.1 超外差收音机原理
采用了这种电路的收音机叫外差式收音机,混频和振荡的工 作,合称变频。外差作用产生出来的差频,习惯上我们采用 易于控制的一种频率,它比高频较低,但比音频高,这就是 常说的中间频率,简称中频。任何电台的频率,由于都变成 了中频,放大起来就能得到相同的放大量。调谐回路的输出, 进入混频级的是高频调制信号,即载波与其携带的音频信号。 经过混频,输出载波的波形变得很稀疏其频率降低了,但音 频信号的形状没有变。通常将这个过程(混濒和本振的作用) 叫做变频。变频仅仅是载波频率变低了,并且无论。
第17章 S66E六管超外差式收音机 原理及组装
17.1 超外差收音机原理 17.2 S66E的安装 17.3 调试及故障排除
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17.1 超外差收音机原理
外差:输入信号和本机振荡信号产生差频的过程。输入信号 和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程叫超外差。因 为,它是比高频信号低,比低频信号又高的超音频信号,所 以这种接收方式叫超外差式。
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17.1 超外差收音机原理
3. 本振回路 由晶体管 VT1 、可变电容 CB 、振荡变压器(简称中振或

六管超外差式收音机制作讲解

六管超外差式收音机制作讲解

1.设计内容与要求1.1 设计内容题目:六管超外差式收音机制作1.熟悉六管超外差式收音机的基本工作原理。

2.进行天线、调谐电路、本机振荡、混频、中放、检波、低放、功放、扬声器等电路模块的设计。

3.根据电路图,安装元器件,进行焊接,确保焊接没有虚焊、错焊。

4.调试。

确保能收听到至少两三个声音清晰的音频信号。

1.2 设计要求1.熟悉常用电子元器件及材料的类型、型号、规格和符号,熟悉各电子器件的主要性能、使用知识;2.掌握常用元器件规格参数表达方法、常用元器件识别及测量方法、元器件安装使用方法以及元器件检测方法与筛选方法;3.了解电子元件焊接的基本知识与要求,能够进行简单的手工焊接;4.掌握常用仪器设备的使用方法,学会简单电路的调试方法。

2.工作原理与电路原理图2.1 电路构成与框图根据超外差收音机的原理,我们可以将电路分成以下几个模块:调谐回路、变频回路(包括本振电路、混频电路和选频电路)、中频放大(中放)回路、检波及AGC回路、低放级回路、功放级回路,如图2-1。

图2-1超外差式收音机的电路框图1.输入调谐电路输入调谐电路的电路图如图2-2所示。

输入调谐电路由双连可变电容器的C A 和T1的初级线圈Lab组成,是一并联谐振电路,Tl是磁性天线线圈,从天线接收进来的高频信号,通过输入调谐电路的谐振选出需要的电台信号,电台信号频率是f=l/2πLab CA,当改变CA时,就能收到不同频率的电台信号,最低535KHz,最高1605KHz。

图2-2 输入调谐电路的电路图图2-3 变频电路的电路图磁棒线圈同样作为机音机的天线,接收频率范围为535KHz—1605KHz的中波段。

一般接收中波是用磁棒天线,接收短波和超短波要用拉杆天线,这是因为当天线的长度(L)为无线电信号波长(λ)的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高,即L=λ/4。

又因为λ=V×T,V是电磁波的速度,300000公里/秒,T是电磁波的周期,即频率F的倒数,T=1/F,所以L=λ/4= V×T /4=300000K/4F,把接收频率范围535KHz—1605KHz带入可得,L的范围在47—140米,做这样长的天线是不切实际的,所以用磁性材料加绕线圈,来增强接收效果。

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