超外差式收音机安装与调试.doc

超外差式收音机安装与调试.doc

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1、超外差式收音机安装与调试作者:唐丽梅专业:09电子信息工程学号:0051【摘要】目前调频式或调幅式收音机,一般都采用超外插式,它具有灵敏度高、工作稳定、选择性好及失真度小等优点。我们要求选用的是超外插式收音机。在检波之前,先进行变频和中频放大,然后检波,音频信号经过低频放大送到扬声器。所谓外差,是指天线输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。由于超外差收音机有中频放大器,对固定中频信号进行放大,所以该收音机的灵敏度和选择性可大大提高。但同时,也附带产生中频干扰和镜像干扰。电子设计自动化技术已经渗透到电子系统和专用

2、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。简单分析了超外差收音机电路的工作原理及其组装和调试。【关键词】收音机安装调试一、课程设计目的和任务(一)课程设计目的:1、了解超外插式收音机的工作原理和装配过程;2、掌握电子元器件的识别及质量检验;3、学习整机的装配工艺;4、培养动手能力及严谨的学习态度。(二)课程设计任务:1、分析并读懂收音机电路图,对照电原理图看懂接线电路图;2、根据设计指标测试各元器件的主要参数;3、能够理解六管超外插式收音机的工作原理及单元电路的调试过程;4、按照

3、印刷电路板正确装配器件,正确焊接和调试‘5、运用电子仪器检查、测量电路工作状态,排除电路中的故障,调整使之达到设计指标要求。二、设计任务分析(一)电路原理:1.六管超外差式调幅收音机的整机电路图2.7六管超外差式调幅收音机的整机电路2.超外差式调幅收音机基本组成调幅收音机由输入回路、本振回路、混频电路、检波电路、自动增益控制电路(AGC)及音频功率放大电路组成,如图1.1所示。图1.1调幅收音机原理框图输入回路收音机输入回路的任务是接收广播电台发射的无线电波,并从中选择出所需电台信号。输入回路是由收音机内部的磁棒天线线圈与

4、调台旋钮相连的可变电容构成的LC调谐电路,如图2.4所示。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。图2.4输入回路图2.5变频电路变频电路变频电路由混频、本机振荡和选频三部分电路,其主要作用是把不同频率的输入信号变成频率固定的465kHz的中频信号,如图2.5所示。V1、L4、L3、C2b组成本机振荡电路,产生一个比输入信号频率高465kHz的等幅振荡信号。V1、C5、T1组成混频器,把输入信号和本振信号在V1中进行混频,利用晶体管的非线性,产生各种频率

5、的电信号,再通过负载谐振电路(T1、C5),从众多频率的信号群中选出465kHz的中频信号。中频放大及检波电路选频级输出的中频信号由V2的基极输入并进行放大,中放电路中的负载是中频变压器B4和谐振电容C。它们也是并联谐振在中频465kHz。中频信号进行中频放大器放大以后,再送给检波以得到所需的音频信号,经功率放大输出,耦合到扬声器,还原为声音。电路如图2.5所示。V2、V3为中放管。T2、T3为中频变压器,因谐振频率为465kHz,故简称“中周”。电路作用是放大465kHz的中频信号,提高灵敏度和选择性。图2.5中频放大及

6、检波电路收音机检波电路的任务是把要接收的广播电台音频信号从中频载波中“取下来”,以达到接收的目的。V7为检波二极管,它的作用是对中频载波信号进行检波,检波后的残余中频及高次谐波再通过C16、C17、R10组成高频滤波电路滤除,最后把取出来的音频信号经电容耦合到低放级放大。RP为检波负载。电路作用是利用V7的单向导电性,取出中频调幅信号中的音频信号,以便放大和声音还原。自动增益控制电路(AGC)如图2.5所示,R6、C3组成音频滤波电路,电路作用是利用R6、C8电路输出的随音频信号强弱变化的直流电压,控制放大管V2的静态工作

7、电流,从而控制增益。保证中频信号不随电台信号强弱而变化,趋于稳定。音频功率放大电路组成如图2.6所示,V4为前置放大管。V5、V6为推挽功放管。T4、T5为输入、输出变压器。电路作用是放大音频信号,输出足够的音频功率,推动扬声器Y发声。3.本机特殊电路(三极管检波、OTL功放)说明检波和自动增益控制电路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构成的三极管检波电路,这种电路检波效率高,有较强的自动增益控制(AGC)作用。AGC控制电压通过R3加到VT2的基极,其控制过

8、程是:外信号电压↑→Vb3↑—Ib3↑→Ic3↑→Vc3↓,通过R3,Vb2↓→Ib2↓→Ic2↓→信号电压↓。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。前置低放电路检波滤波后的音频信号由电位器RP送到前置低放管VT4,经过低放可将音频信号电压放大几十到几百倍

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