超外差式收音机工作原理

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超外差收音机的原理

超外差收音机的原理

超外差收音机的原理
超外差收音机的原理
超外差收音机是一种特殊的收音机,主要用于接收由地面放射台发射的超短波无线电信号。

超外差收音机采用了特殊的“超外差”技术,可以接收超短波频率的电台信号,为用户提供清晰的声音。

超外差技术的原理是,在单边带滤波器中,将两个截止频率分别设置成锁频后,根据电台发送的信号的频率,把分别设置在两端的滤波器中心频率设置成负差值。

这样,信号就会出现“外差”的现象,被设置在滤波器中心频率位置的信号将会有独特的突出,并且外界的噪声也会消失得很快。

超外差收音机的工作原理:
1.超外差收音机在接收时,会将收到的无线电信号转换成低频信号。

2.低频信号经过调制器进行调制,在调音器中转换为超短波波频信号。

3.超外差收音机将信号传送到滤波器中,通过调节滤波器上的中心频率,使信号的“外差”现象可以体现出来,从而获得清晰的声音信号。

4.最后,将信号传到扬声器里,使用户能够收听清晰的声音信号。

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超外差式收音机的工作原理

超外差式收音机的工作原理

不能直接推动扬声器工作,还需进行功率放大。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。 6.功率放大器( OTL 电路) 功率放大器的任务是不仅要输出较大的电压,而且能够输出较大的电流。 本电路采用无输出变压器功率放大器,可以消除输出变压器引起的失真和损耗, 频率特性好,还可以减小放大器的体积和重量。 VT5 、 VT6 组成同类型晶体管的推挽电路,R 7、R8 和 R9、 R10 分别是 VT5、 VT6 的偏量电阻。变压器 T5 做倒相耦合, C9 是隔直电容,也是耦合电容。为了 减少低频失真,电容 C9 选得越大越好。无输出变压器的功率放大器的输出阻抗 低,可以直接推动扬声器工作。
图 8.1 超外差式收音机的工作原理图
在本机中, C1a、 T1 组成天线输入回路, V2、 T2、 Clb、 T3 组成变频级。 V2 为变频管, T3 初级为变频级负载, T2、 Clb 组成本机振荡回路 C3 为振荡耦合电 容。 T3、 V5 、 T4、 V6 组成一级中放三极管检波电路, T5 的初级线圈为 V7、 V8 的负载,T5 为音频推挽输出变压器,T6 为自耦式功率输出变压器,Rp 为音量控 制电位器(带电源开关) 。 C9 为音频耦合电容,同时 V6、 R4、 C5、 V5 组成自动 增益控制电路。R8、C4 组成电源滤波电路,R2 可以调节 V2 的直流电流 ,R4 为 V5 的直流偏置电阻,R9 为调节 V7、V8 的偏流,R12 为调整 V9、V10 的偏流。2CBIc 正向压降起稳定电压的作用及控制 V2、 V7、 V8 的偏流的作用。 图 8.2 是中夏 S66D 型收音机的原理电路图。为了分析方便,它的工作过程 可以画成方框图,如图 8.3 所示。
~220V 变 ~9V 压 300mA 器 整流 滤波 电路 DCV 稳压 电路 DC 用电器 3V/6V

超外差收音机原理及原理图

超外差收音机原理及原理图

无线电广播传输过程广播电台播出节目是首先把声音通过话筒转换成音频电信号,经放大后被高频信号(载波)调制,这时高频载波信号的某一参量随着音频信号作相应的变化,使我们要传送的音频信号包含在高频载波信号之内,高频信号再经放大,然后高频电流流过天线时,形成无线电波向外发射,无线电波传播速度为3×108m/s,这种无线电波被收音机天线接收,然后经过放大、解调,还原为音频电信号,送入喇叭音圈中,引起纸盆相应的振动,就可以还原声音,即是声电转换传送——电声转换的过程。

中波的频率(高频载波频率)规定为525—1605kHz(千周)。

短波的频率范围为3500—18000kHz。

超外差收音机原理图3-2为调幅超外差收音机的工作原理方框图,天线接收到的高频信号通过输入电路与收音机的本机振荡频率(其频率较外来高频信号高一个固定中频,我国中频标准规定为465KHZ)一起送入变频管内混合——变频,在变频级的负载回路(选频)产生一个新频率即通过差频产生的中频(实习图3-2中B处),中频只改变了载波的频率,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信号(实习图3-2中D处)。

再经低放,功率放大后,推动扬声器发出声音。

本机工作原理简述。

电路图见实习图3-3所示C1、B1组成天线输入回路。

VT1、B2、B1、C组成变频级。

VT1为变频管。

初级线圈与C构成变频级负载。

C1、B2组成本机振荡电路,C6为振荡耦合电路,VT2、VT3组成中频放大电路,2AP9为检波电路,R9为音量电位器(带电源开关),C16为高频耦合电容。

VT4、VT5为前置低频放大级、VT6、VT7组成乙类推挽功率放大器。

R16、C21、C17为电源波波电路。

R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R12、R10、R11、R13、R17、R18为各级的直流偏置电阻。

超外差收音机超外差收音机的安装:①整机电路分析,熟悉元件在印刷板上安装位置。

超外差收音机实习报告

超外差收音机实习报告

超外差收音机实习报告一.超外差收音机工作原理1.概述超外差式收音机的特点是,它不直接放大广播信号,而是通过一个叫变频级的电路将接收的任何一个频率的广播电台信号变成一个固定中频信号(我国规定中频频率是465 KHz),由中频放大器进行放大,然后进行检波,得到音频信号,最后通过功率放大推动扬声器工作。

其优点是灵敏度高,选择性好,音质好(通频带宽),工作稳定(不容易自激),同时也有缺点,比如镜像干扰(比接收频率高两个中频的干扰信号)、假响应(变频电路的非线性)等。

目前调频式或调幅式收音机,一般都采用超外差式。

2.电路的工作原理超外差收音机原理图如图下所示。

1)输入调谐电路输入调谐电路由双连可变电容器的CA和T 1的初级线圈Lab组成,是一并联谐振电路,T l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,最低535KHz,最高1605KHz。

2)变频电路本机振荡和混频合起来称为变频电路。

变频电路是以VT1为中心,它的作用是把通过输入调谐电路收到的不同频率电台信号(高频信号)变换成固定的465KHz的中频信号。

因为接收到的信号强度较弱,所以VT1同时起到高频放大的作用。

3)中频放大电路中频放大电路主要由VT2、VT3组成的两级中频放大器。

第一中放电路中的VT2负载是中频变压器T4,T4的线圈和内部电容构成并联谐振电路,谐振频率是465KHz,起到再次选频的作用。

第二中放电路中的VT3既起到再次放大的作用,将信号从发射级送出,由R4提供静态工作电压。

与直放式收音机相比,超外差式收音机灵敏度和选择性都提高了许多,主要原因是有了中频放大电路,它比高频信号更容易调谐和放大。

4)检波和自动增益控制电路(AGC)中频信号经一级中频放大器充分放大后由T4耦合到检波管VT3,VT3既起放大作用,又是检波管,VT3构成三极管检波电路,这种电路检波效率高,有较强的自动增益控制(AGC)作用。

超外差式收音机工作原理

超外差式收音机工作原理

一.基本要求1.接收频率范围:540HZ-----1600KHZ2.不失真功率大于等于50mW3.选择性大于等于10dB4.工艺组装良好二.无线电广播发射图2-1 无线广播信号发射三.系统的电路实现1.接收机电路框图图3-1接收机电路框图组成2.具体电路图3-2 超外差收音机原理图在发射机中,高频已调波电流流过天线后,形成无线电波向外发射(辐射)。

接收机整体过程:1.电台信号被接收天线(调谐回路的一部分)接收,这个信号记为f s2.本振电路产生频率可调的振荡信号,此信号即为f L3.本振信号与电台信号混频,产生固定中频信号4.中频信号经2级放大5.中频信号经检波,还原发射的音频电信号6.音频电信号经低放,功放,推动喇叭声响四.模块电路的原理1.输入调谐回路原理:任何物体都有其本身的自然谐振频率,当外界对其施加的频率等于其自然谐振频率,就发生了共振。

在物理力学上,表现为振动。

在电学,则表现为谐振,即电磁能量的转换。

图4-1输入调谐回路图4-2 高Q线圈由高Q的磁性天线线圈(提高接收机的选择性)、C A、C A’组成输入调谐回路。

谐振于外来信号的频率(调节可变电容C,可使LC的固有频率=电台频率,产生谐振),信号由L0耦合到L0',传输到变频管。

2.混频图4-3 混频(主要器件:三极管)有频率变换的作用,利用晶体管特性曲线的非线性部分,使输入信号和本机振荡信号同时加到晶体管上,这时在其输出端就会有两种信号的频率之和及差以及其他频率的信号发生。

因为管子的非线性,集电极输出的电流频率成分有:f=p*f L±q*f c(前者为本振信号,后者为调幅信号)。

所以,混频后,要进行选中频。

LC谐振电路完成了这一任务。

在混频器中,比较重要的是直流工作点。

为了产生混频所必须的非线性和最大的混频增益,直流工作点要合适。

直流集电极(或发射极即图中的A点)电流过大时,则出现不发生混频作用或者混频现象效果较低;电流过小时,则混频管对中频成分的放大作用小。

超外差式收音机的安装与调试

超外差式收音机的安装与调试

电子工艺实习---超外差式收音机的安装与调试一、实习目的1. 掌握超外差式收音机的工作原理2. 掌握超外差式收音机的安装与调试技术二、工作原理(一)收音机的基本工作原理超外差式收音机方框图如图1:它是由天线、输入回路、本机振荡器、变频器、中频放大器、检波器、低频电压放大器、功率放大器等部分组成。

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。

9018-2(S66D)收音机电原理图如图2所示:色点与放大倍数的关系色点放大倍数红 10~25 橙 25~40 黄 40~55 绿 55~80 蓝 80~120 紫 120~180灰 180~270 白 270~400三、S66收音机各部分电路工作原理(一) 、输入回路1、输入电路的作用:从天线到收音机第一级放大器之间的电路称为输入电路,它的作用是从天线感应到的各种信号中把需要的信号选择出来,并传送到下一级电路,同时把其他不需要的信号有效地加以抑制。

2、输入电路的组成和工作原理:输人回路是一个由可变电容器C1、输入调谐线圈L1组成LC並联调谐回路,其作用是从天线接收到的许多频率的信号中,选择出欲收听的电台信号。

被选出的电台信号,再由L2耦合到第一级晶体管的基极。

什么是超外差式收音机

什么是超外差式收音机

什么是超外差式收音机什么是超外差式收音机超外差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,功放级,就成了超外差式收音机。

工作原理右面是超外差式收音机的工作原理方框图:图中各部分功能如下:从天线接收进来的高频信号首先进入输入调谐回路。

输入回路的任务是:(1) 使之变为高频电流;(2) 。

在众多的信号中,只有载波频率与输入调谐回路相同的信号才能进入收音机。

变频和本机振荡级电子学理论指出:当两个不同频率的正弦交流电通过非线性器件时(例如三极管或二极管),就会产生许多新的频率成份,其中之一就是这两个频率的差频。

为了达到变频的目的,收音机必须自身有一个产生等幅波的高频振荡器,这个振荡器就叫做本机振荡器,简称“本振”。

从输入回路接收的调幅信号(电台)和本机振荡器产生的高频等幅信号一起送到一个三极管高频放大器。

为了产生新的频率成份,我们使三极管工作在非线性区,这样在三极管的输出端就会产生许多新的频率成份,当然,其中就有我们希望得到的差频。

我们把这一过程称为“变频”。

为了得到一个固定的差频,本振频率必须始终比输入信号的频率高一个固定值,我国工业标准规定该频率值为465kHz。

例如,输入信号的频率是535kHz,本振频率就应该是535 kHz + 465kHz = 1000 kHz;当输入信号是1605kHz时,本机振荡频率也跟着升高,变成1605 kHz + 465kHz = 2070kHz。

这个新产生的差频比原来输入信号的频率要低,比音频却要高得多,因此我们把它叫做中频。

不论原来输入信号的频率是多少,经过变频以后都变成一个固定的中频,然后再送到中频放大器继续放大,这是超外差式收音机的一个重要特点。

以上三种频率之间的关系可以用下式表达:本机振荡频率-输入信号频率=中频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,所以它比高频信号更容易调谐和放大。

项目二-任务一-超外差式调幅收音机的工作原理

项目二-任务一-超外差式调幅收音机的工作原理

02
收音机的灵敏度、选择性、失真度等关键技术指标均达到预期
要求,显示出良好的接收效果。
提升团队协作能力03Fra bibliotek项目过程中,团队成员积极沟通、协作,共同解决问题,提升
了团队协作能力。
经验教训分享
重视前期规划和准

在项目开始阶段,应充分进行技 术调研和方案论证,确保后续工 作的顺利进行。
强化团队协作和沟

多频段、多模式接收
为了满足用户多样化的需求,收音机可能会发展出多频段、多模式接收能力,如同时支持 AM、FM等多种制式。
绿色环保设计
环保意识的提高将促使收音机设计更加注重绿色环保,如采用低功耗技术、环保材料等。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
通过本项目的学习,学生应能掌握收音机的基本原理和工作机制,为后续学习 和实践打下基础。
掌握超外差式调幅收音机的特点
超外差式调幅收音机具有接收信号稳定、选择性好、灵敏度高等优点,了解其 工作原理有助于更好地应用和维护该类收音机。
收音机的发展历程
01
早期收音机
早期的收音机采用矿石检波的方式,接收效果不稳定,且需要手动调整
灵敏度
定义
灵敏度是指收音机接收微弱信号的能力,通常以微伏(μV)为单位来衡量。高灵敏度意味着收音机能够接收更弱 的信号,提供更好的接收效果。
影响因素
灵敏度受到收音机前端放大器的增益、选择性以及噪声性能等因素的影响。提高前端放大器的增益可以降低接收 信号的最低门限,但也会增加噪声和失真。
选择性
定义
天线和地线以获取最佳接收效果。
02
超外差式收音机的出现
随着电子技术的发展,超外差式收音机逐渐取代了早期的收音机。超外

超外差式收音机实验报告

超外差式收音机实验报告

一、设计目的通过对一台调幅收音机的安装、焊接和调试, 使学生了解电子产品的装配过程, 掌握电子元器件的识别方法和质量检验标准, 掌握收音机的工作原理, 并了解整机的装配工艺, 培养学生的实践技能。

同时要求学生会独立分析电路图, 对照收音机原理图能看懂印刷电路版图和接线图, 并且细心地按照工艺要求进行产品进行调试。

二、收音机工作原理(一): 超外差式收音机工作原理声音的由震动空气而产生, 借助于声波在空气中传播。

但是这必然不能满足人们对声音的长距离传输, 所以就产生了有线广播传输。

但是这也存在着很大的缺陷。

要消耗太多的金属材料还有人力布线。

所以就产生了无限传输声音信号。

(1)、无线电传输声音的过程方框图(2)、超外差式收音机方框图(3)、超外差式的定义直接放大式无变频和中放, 而是将接收到的高频信号放大, 直接检波取出音频信号。

超外差收音机先将高频信号通过变频变成中频信号, 此信号的频率高于音频信号频率, 其频率固定为465kHz 。

由于465kHz 取自于本地振荡信号频率于外部高频信号频率之差, 故成为超外差。

三、实验设计器材A 教学用收音机原配件一副B 电烙铁, 螺丝刀, 剪刀镊子等必备工具C 万用电表D 吸锡枪E 锡丝若干四、收音机元件介绍①电阻:在本次课程设计中可以根据色差法对11个电阻进行分类。

如表格2-1表2-1色差法表值棕红橙黄绿兰紫灰白黑金银1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5% 10%极性。

④中频变压器(中周):中频变压器(简称中周)三只为一套, 这三只中周在出厂前均已调在规定的频率上, 装好后只需微调甚至不调, 不要乱调。

中周外壳除起屏蔽作用外, 还起导线的作用, 所以中周外壳必须接地。

⑤磁棒线圈:磁棒线圈的四根引线头可以直接用电烙铁配合松香焊锡丝来回摩擦几次即可自动镀上锡, 四个线头的接在对应的印制板的焊盘上, 即a,b,c,d点, 线头的判断由图表15可知。

焊接前要仔细辨别b、c引脚, 切不可弄反。

超外差式收音机原理课件.ppt

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调频(FM)广播频率是在VHF波段中划分出的一段,规定 专门用于广播。
电视信号的传播也采用调频方式,由于原理相近,因此可将 调频收音机接收头作部分改动,使得收音机不仅能覆盖87— 108MHz波段,还能达到更低频率或更高频率,这样就能接 收到电视伴音。
超外差式收音机原理课件
调幅和调频优缺点
调幅(AM)
调频波。该中频选择回路由10.7MHz滤波器构成。中频调制波经中放电 路进行中频放大,然后进行鉴频得到音频信号,经功率放大输出,耦合 到扬声器,还原为声音。如图所示。
超外差式收音机原理课件
第四章 电子产品的装配
装配调试一个电子产品,
作为电气类工程 必须具备以下几方面知识:
师,对电子产品的设 (1)识别元器件;
超外差式收音机原理课件
第四节 收音机工作原理
二、调频(FM)工作原理 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。 信号与本地振荡器产生的本振信号进行FM混频,混频后输出。 FM混频信号由FM中频回路进行选择,提取以中频10.7MHz为载波的
电阻的阻值标注有两种方法,一是直接在电 阻上标出数据;二是用色环表示阻值。色环表示 阻值可在任意角度识别其阻值大小,不受电阻体 积限制,使用方便,被广泛运用。
超外差式收音机原理课件
色环电阻
(1)五道色环电阻
(2)四道色环电阻
超外差式收音机原理课件
色环电阻表示方法
(1) 五道色环电阻 第一环表示阻值的第一位数字; 第二环表示阻值的第二位数字; 第三环表示阻值的第三位数字; 第四环表示幂的次方; 第五环表示误差。
(2)不标单位的直接表示法
举例:“3”=3pF,“27”=27pF,“0.047”=0.047uF

超外差式收音机的基本原理

超外差式收音机的基本原理

超外差式收音机的基本原理
超外差式收音机基于超外差原理工作。

它的基本原理如下:
1.接收天线捕捉到的射频信号经过放大器增强后进入混频器。

2.混频器同时接收一个由压控振荡器(VCO)产生的另一个频率,将这两个频率混合在一起。

通过混频器的非线性特性,能够产生一个包含原始信号频率和VCO频率差值的新信号。

3.得到这个新信号后,放大器将其放大以便后续处理。

4.接下来,滤波器将这个新信号中的原始信号频率成分滤除,只留下VCO频率差值。

5.差值信号通过解调器解码,最终还原原始信号。

超外差式收音机的优点是接收稳定性高,不需要进行繁琐的频率调整。

缺点是电路复杂度较高,造价较高。

超外差收音机原理与调试课件

超外差收音机原理与调试课件
检查各部分供电是否正常
检查各部分电路的供电是否正常,如有问题进行调整。
04 超外差收音机常见问题与 解决方法
信号接收问题
总结词
信号接收问题通常表现为收音机无法接收或接收信号弱。
详细描述
可能是由于天线破坏、信号传输路径受阻或信号源过远导致的。解决方法包括 检查天线是否完好、清洁天线和传输路径、调整天线角度以及选择更近的信号 源。
通讯和信息获取工具。
收音机在特殊领域的应用
应急通讯
在地震、洪水等自然灾害产生时,收音机可以作为应急通讯工具 ,帮助受灾群众获取外界信息。
军事通讯
在军事领域,收音机是重要的通讯工具,可以在复杂环境中进行 信息传递。
航空导航
在航空领域,收音机是重要的导航工具,可以接收地面控制塔台 的指令和蔼象信息。
超外差收音机的发展趋势与未来展望
声音失真问题
总结词
声音失真问题表现为收音机播放的声 音与原始信号差异较大,音质变差。
详细描述
可能是由于信号干扰、调频不准确或 音频处理整调频旋钮、 检查音频处理电路并修复故障。
杂音干扰问题
总结词
杂音干扰问题表现为收音机在接收信 号时伴随有持续的杂音或噪音。
超外差收音机原理与 调试课件
目录
CONTENTS
• 超外差收音机概述 • 超外差收音机的组成与工作原理 • 超外差收音机的调试 • 超外差收音机常见问题与解决方法 • 超外差收音机的应用与展望
01 超外差收音机概述
收音机的历史与发展
01
02
03
收音机的发明
收音机的发展可以追溯到 20世纪初,当时无线电技 术的进步使得收音机的发 明成为可能。
频器。
信号解调

超外差式收音机原理

超外差式收音机原理
我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。中波 广播使用的频段的电磁波主要靠地波传播,也伴有 部分天波;短波广播使用的频段的电磁波主要靠天 波传播,近距离内伴有地波。
频率调制 (简称调频)
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87MHz-108MHz,主要靠空间波传送信号。
举例:“3p”,“0.01u”,“4n7”=4.7nF=470pF
(2)不标单位的直接表示法
举例:“3”=3pF,“27”=27pF,“0.047”=0.047uF
(3)数码表示法,一般用三位数表示,前两位表示
容量有效数字,第三表示幂指数。即“0”的个数,
默认单位为pF。 举例:“203”=20×103=0.02uF “221”=22×101=220pF
常重要的指标,电容的使用环境
主要是对温度的要求,特别是电 C 解电容,一般使用温度是40℃~+85℃。
d.电容的极性
⑴ 新的电解电容可以管脚为标
C
志:长脚为正极,短脚为负极。
⑵ 在外壳封装上有极性标志。
二、电容(P19-21)
d.电容的极性 ⑴ 新的电解电容可以管脚为标 志:长脚为正极, 短脚为负极。 ⑵ 在外壳封装上有极性标志。
优 电路相对简单
适宜于高保真音乐广播 2.抗干扰性强,内设限幅器除去幅度干扰

3.应用范围广,用于多种信息传递
4.可实现立体声广播
1. 传送音频频带窄
1.传播衰减大,覆盖范围小
(200Hz—2500Hz),

高音缺乏
点 2.传播中易受干扰,噪
声大
第二节 调制
将音频信号加载在高频载波信号(通常用正 弦波)上,经过高频放大后,通过天线发送 出去,就形成无线电广播。
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超外差式收音机工作原理
一、知识目标:
掌握超外差收音机的工作原理,加深理解电子电路的实际应用
二、能力目标
提高识图能力
三、教学重点
变频电路和检波电路应用原理
四、教学方法
1 利用多媒体教学片进行授课。

2 对具体电路再做分析讲解,(用挂图)
3 每位学生按照收音机工作原理画出直流通路和信号传输路线
超外差式收音机概述
超外差收音机,首先把接收到不同频率的电台信号,都变成固定的中频信号(我国规定中频信号是465kHZ),由中频放大器进行放大,然后进行检波,这样就克服了直放式收音机在接收不同频率的时候灵敏度不均匀的缺点。

而且固定频率的中频信号既便于放大又便于调谐因此超外差式收音机具有灵敏度高、选择性好的特点。

这也是超外差收音机名称的由来。

一、收音机工作原理
为了分析方便,超外差式收音机的工作过程可以画成方框图,如图1-1所示。

从图1-1所示可以看出,接收天线将广播电台播发出的高频调幅波,经过输入电路接收下来,通过变频级把外来的高频调幅波信号频率变换成一个介于低频与高频之间的固定频率即:465kHZ,然后由中频放大级将变频后的中频信号进行大,再经检波级检出音频讯号,为了获得足够大的输出音量,需要经前置放大级和低频功率放大级加以放大来推动扬声器。

我们通常将从天线到检波级为止的电路部分称为高频部分,而将从检波级到扬声器为止的电路部分称为低频部分。

图1-2为本次实训所用的HX108-2型收音机电路图。

图1-2HX108-2型收音机电路
当调幅信号感应到B1及C1组成的天线调谐回路,选出我们所需要的电台信号(f1)进入V1(9018H)三级管基极;本振信号在高出f1频率一个中频的f2 (f2=f1+465 kHZ),例如:f1=700 kHZ
则f2=700 kHZ+465 kHZ,这个信号输入到V1发射极,由V1三极管进行变频,通过B3选出465KHZ的中频信号,经V2和V3进行两级中频放大,然后进入V4检波管,检出音频信号经V5(9014)进行低频放大,再由V6、V7组成的功率放大器进行功率放大,进而推动扬声器发出选择的电台播音。

图中D1、D2(IN4148) 组成1.3V±0.1V稳压电路,来固定变频级、一中放级、二中放级、低放级的基极电压,进而稳定各级的工作电流,以保持灵敏度。

由V4(9018)三极管的一个PN 结用作检波。

R1、 R4 、R6、 R10分别为V1、 V2、 V3 、V5的工作点调整电阻。

R11为V6、 V7功率放大级的工作点调整电阻。

R8为中放的反馈电阻,B3、 B4、 B5为中周(内置谐振电容),既是放大器的交流负载又是中频选频器,起交流负载及阻抗匹配作用。

二、单元电路作用
1、输入回路
该部分的任务是接收各个频率的高频信号转变为一个固定的中频频率信号(465kHz)输送到中放级放大它涉及到两个调谐回路,一个是输入调谐回路、一个是本机振荡回路。

输入调谐回路选择电感耦合形式,本机振荡回路选择变压器耦合振荡形式。

相关联的元件:
1、磁性天线(由线圈套在磁棒上构成)
初级感应出较高的外来信号电压,经调谐回路选择后的信号电压感应给次级输入到变频级。

2、双联可变电容器(两只可变电容器,共用一个旋转轴)
可同轴同步调谐回路和本机震荡回路的回路频率,使它们频率差保持不变。

根据频率范围要求,磁棒采用中波磁棒(锰锌铁氧体材料),磁棒长点为好。

线圈的初、次级耦合的松紧,次级圈数的多少,直接影响输入电路特性。

线圈的初、次级匝比约为1/10。

2、变频级电路
变频级电路的本振和混频,要求由一只三极管担任(自激式变频电路)。

由于三极管的放大作用和非线形特性,所以可以获得频率变换作用。

在图1-3中(不是本收音机电路,借鉴说明)为外来中波信号调幅波,载频为(535~1605kHz);为本机振荡电压信号(等幅波),应为1MHz~2MHz。

两个信号同时在晶体管内混合,通过晶体管的非线性作用产生的各次谐波,在通过中频变压器的选频耦合作用,选出频率为-=465KHz的中频调幅波变频管选择满足其ICEO应该小,静态工作点IC的选择不能过大或过小。

IC大,噪声大;IC小噪声小。

但变频增益是随IC改变的。

典型变频级一般在0.2~1mA之间。

本机振荡电压的强弱直接影响到反映管子变频放大能力的跨导,存在着一个最佳本振电压值。

若振荡电压值过小,一旦电池电压下降,就会停振;若过大,在高端会产生寄生振荡,本振线圈基本是设计好的,因此轻易不要调节,安装时注意不能接反,否则变成负反馈,不能起振。

3、中频放大、检波及自动增益控制电路
中放级采用两极单调谐中频放大。

变频级输出中频调幅波信号由B3次级送到V2的基极进行放大,放大后的中频信号再送到V3的基极,由B 5次级输出被放大的信号。

三个中频变压器(B3、B4、B5)都应当准确地调谐在465KHz。

若三个中频变压器的回路频率参差不齐,不仅灵敏度低,而且选择性差,甚至无法收听。

中频变压器采取降压变压器,其初级线圈要采用部分接入方式,选取适当的接入系数使晶体管的输出阻抗与中频变压器阻抗近似
匹配,以获得较大的功率增益;中频变压器初、次级变比以各自负载选取,减小负载对谐振回路的影响。

B5次级送到检波二极管(用三极管的一个PN结进行检波)的中频信号被截去了负半周,变成了正半周的调幅脉动信号再选择合适的电容量,滤掉残余的中频信号,取出音频成分送到低放级,通过R8自动增益(AGC)电压,使第一中放基极得到反向偏置,当外来信号强弱变化时,自动地稳定中放级的增益。

使用NPN型中放管,需要“―”的AGC电压。

检波二极管不能接反,否则AGC电压极性变反,达不到自动控制中放管增益的作用,可产生自激和啸叫
4、前级低频放大电路
从检波级输出的音频信号,还需要进行放大再送到喇叭。

为了获得较大的增益,前级低频放大能满足推动末级功率放大器的输入信号强度,要有一定的功率输出,因此选择变压器耦合的放大器。

5、功率放大器
它将前级的信号再加以放大,以达到规定的功率输出,去推动扬声器发声,功率放大级要求一对功放管的β、ICEo及正向基极—发射级电阻RBE等都要对称(保证误差在20%以内)。

静态电流一般在3~5mA左右。

对于两级以上的放大器,公共电源往往会造成寄生耦合。

当电池内阻上产生的信号相位恰好和它原来的信号电压相位相同时,就会产生正反馈,正反馈电压比输入电压大时,就会产生自激振荡。

电池越旧,其内阻就越大,就越容易产生寄生耦合。

最后一级输出最强,对前级影响最大。

消除这些寄生偶合的方法(退耦)是在电池的两端并联电容器(C15),旁路掉原来通过电池内阻的大部分的信号电流来保证整机电路工作的稳定性。

作业:
1、画出收音机电工作原理图并用不同颜色表示出直流通路和广播信号传输路线;
2、画出收音机方框图,简述收音机工作过程和HX108-2型收音机电路元器件作
课后记
由于变频电路和检波电路的初次接触,学生感到陌生,进行了多次讲解,理解程度有所加强。

对此电路的工作原理可以结合收音机的制作进一步说明,。

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