电信毕业论文——超外差中波调幅收音机组装及调试

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1、电信毕业论文——超外差中波调幅收音机组装及调试摘㈡中周调整:由于和中周变压器并联的电容器的容量总存在误差,机内的布线也存在着不同的分布电容,这些都会引起中周变压器的失谐,所以要进行调整。但由于中周在出厂时厂家就已经调好,在这里就不需要我们再来调整中周了。如果出厂时没有调整好中周,则可以按以下方法进行中周调整:把高频信号发生器调到465kHz上,双连电容逆时针旋到头,然后调T4(黑色)、T3(白色)两个中周,反复调几次,达到收音机喇叭声音最响为止。㈢中频频率调整:收音机中波段频率范围一般规定在535~1605kHz。它是通过双连电容从容

2、量最大到容量最小来实现这种连续调谐的,为了满足上述的要求所以必须调频率范围。在出厂前厂家也已经调整好,在这我们也不需要再调整了。㈣统调:统调就是通过调试收音机的输入回路、本机振荡频率、中放回路的中频频率校正,从而达到在接收的频率范围内机子具有良好的频率跟踪特性。所谓跟踪是指在接收的频率范围内,当接收任一频率的电台时,本机振荡频率与要接收的频率通过混频电路后都应该输出标准的中频频率信号,在超外差AM(调幅)波段中,中频频率为465KHZ。从理论上讲,中波收音机从525~1605kHz的范围内,振荡频率和外部电台频率之差各点都应该是465

3、kHz,但实际上是很难做到的,为了使整个波段内都能做到基本同步,经过大量实验证明,只要把600kHz,1000kHz,1500kHz这三点调准就可以了,所以要进行三点统调。中波的频率范围是:530KHZ---1600KHZ,那么本机振荡的频率范围就应该在955KHZ---2065KHZ,收音机是通过一个双联可变电容来同时改变输入回路的谐振频率和本机振荡频率的,理想状态下,我们在选台时在整个波段的频率范围内,本机振荡频率与输入回路谐振频率之差都应该保持在465KHZ,但实际情况并没有这么理想,由于本机振荡电路与输入回路分属不同的谐振槽路

4、且谐振频率也不同,虽然我们输入回路和本机振荡电路的谐振电容是同步联动的,但由于电路参数的差异,很难保证在正个接收频率范围内都能准确地差拍出465KHZ中频,为此在实际电路中都作了一些补偿措施。一般说来,输入回路的线圈和本机振荡线圈及所配的双联电容及都是配套元件。在波段的低端接收一个已知频率的本地强信号台,当接收到电台声音后,看此时调谐刻度指针所指的频率是否和所接收的频率一致,如果不一致可调整本机振荡线圈B5的磁芯,并同时旋动调谐旋钮,直到刻度指针所指示的频率与接收频率一致,然后调整输入回路线圈L2在磁棒的位置是声音最大为止。如果刻度指

5、针所指示的频率与接收频率已经一致,此时只要调整L2使声音最大即可。统调的第三步方法与第二步相似,在波段的高端接收一个已知频率的强信号电台,分别调整C2和C9使刻度指针所指的频率与接收的频率一致且声音最大即可。反复第二和第三步进行微调是接收效果达到最好成绩。高、低端调试好后,中端一般都不用调了,除非你在输入回路或本机振荡电路所使用的元件参数有误。1233收音机的设计、安装与调试3.1音频信号的发送与接收3.1.1三种调制方式由于音频信号的频率较低,不可能直接发送到远方。要把音频信号发送到远方,就必须把音频信号装载到具有发送能力的高频电磁

6、波上,这个过程叫做调制,如图3-1所示:图3-1调试原理图音频信号的调制有三种方式:调幅(AM)、调频(FM)与调相(PM)。所谓调幅(AM)就是音频信号通过调制器改变高频载波的幅度,变成具有发送能力的已调幅波。调幅方式容易实现,但是抗干扰差。所谓调频(FM)就是音频信号通过调制器改变高频载波的频率,变成具有发送能力的已调频波。调频方式较容易实现,而且抗干扰好。所谓调相(PM)就是音频信号通过调制器改变高频载波的初始相位,变成具有发送能力的已调相波。调相方式比较难实现,多用于军事、国防。3.1.2高频电磁波的传播规律高频电磁波随频率的

7、大小划分为地波、天波与空间波三种。只有中长波(30K——1500KHZ)才能以地波方式沿着地球表面传播,地波传播稳定可靠,多用于超远程无线电通信和导航通信。只有短波(1.5M——30MHZ)才能以天波方式依靠电离层的反射作用传播,天波传播受电离层强度、太阳辐射强度等多种因素影响,使得短波在夜晚的接收效果比白天好。只有超短波(30MHZ以上)才能以空间波方式沿直线传播,虽然空间波的传播距离一般只有几十公里,但是空间波受大气干扰影响小、能量损耗小、接收稳定,多用于电视、雷达和微波通信。3.2两种形式的收音机直接放大式收音机具有电路简单、成

8、本低廉、容易实现的优点,但是有几个致命的缺点:接收范围内对低频端与高频端的放大不一致、灵敏度低、选择性差、稳定性差,因此直接放大式收音机已被淘汰,只在学习过程中还有一点参考价值。直接放大式收音机的框图与有关波形如图3-2

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