电子技术基础综合项目实训——收音机的组装

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1、收音机的组装第1章无线电发射与接收的基本原理1.1什么是无线电波  我们通过对电磁学基本知识的学习,知道了在通有交流电的导线周围,就有变化的磁场存在,变化的磁场在它的周围又引起变化的电场,而变化的电场又在周围更远的地方引起变化的磁场,这样电场和磁场不断地相互交替产生,就能把电磁场向周围空间传播开来。这种向四周空间传播的电磁场就称为电磁波。无线电波是电磁波的一种。无线电波在空间传播的速度与光速相同,约30万公里/秒。  1.2波的传播  一般的说,频率从几十kHz到几十万MHz的电磁波都称为无线电波。无线电波从

2、发射端到接收端的路径有三条:一是沿地面传播叫做地面波;二是在空间沿直线传播叫做空间波;三是依靠电离层的散射和反射传播叫做天波。波长不同的无线电波在空间传播的性质不同。长波遇到障碍绕射能力较强,同时由于地球表面的电性质比较稳定,因此地面波传播比较稳定。但是由于地面不是理想的导体,无线波沿地球表面传播时将有一部分能量被消耗掉。这种损耗与电波波长及其它一些因素有关,波长愈长,损耗愈小。所以利用地面波传播时,采用中长波比较合适。短波虽然绕射能力较弱,但能被电离层折射和反射,因此可以传播的很远,利于无线电波的传播。天波

3、的传播比较复杂,不但与电磁波波长及地球表面的电离层强度有关,还与电波进入电离层的角度有关,而电离层强度又与太阳的辅射强度有密切关系。昼夜间、一年四季中,随着太阳活动的变化,电离层强度都在变化。  1.3无线电发射与接收的基本原理  1.16无线电发射的基本原理  我们已经知道利用天线可以把无线电波向空中发射出去,但是天线长度必须和电磁波长相对应,才能有效地发射。而且只有频率相当高的电磁场才具有辐射能力,因此利用频率较高的无线电波才能传送信号。我们把无线波发射机中产生的高频振荡作为“载波”,将音频信号加到“载波

4、”上,这个过程叫做调制。经过调制以后的高频振荡叫做已调信号。  利用传输线可把已调信号送到发射天线,变成无线电波,发射到空间去。经过调制以后可以使广播信号有效的发射,而且不同的发射机可以采用不同的“载波”频率,使彼此互不干扰。一台广播发射机应该包括四个部分:一是声音的变换与放大,这一部分的频率较低,叫做低频部分;二是高频振荡的产生、放大、调制和高频功率放大,统称高频部分;三是天线与传输线;四是直流电源部分。调幅广播发射机的方框图如图所示。图中未绘出直流电源部分。  话筒和音频放大器的作用,是把声音变换成调制器

5、所需的一定强度的音频电信号。高频振荡器的作用是产生高频正弦振荡,即载波,它的频率叫做载频。在广播发射机中,高频振荡器所产生的高频振荡的频率不一定就是需要的载波频率,而可能是后者的几千分之一,它的功率一般也比较小。需要用倍频器把频率提高到所需要的数值,再用高频放大器放大到调制器所需的强度。调制器的作用是将音频信号调制到载波信号上,成为已调信号,并用高频功率放大器将已调信号进行放大,由传输线送至天线,实现电波的发射。  2.基本无线电接收原理  由发射机发出的无线电波,经接受机天线接收,转变为感应电势。从天线感应

6、出的不同频率的已调波信号中选出所需信号的任务由输入电路承担。而输入电路选出的信号,仍是已调波信号,不能用它去直接推动耳机或喇叭,还必须把它恢复成音频信号。这种从已调波信号中检出音频信号的过程,叫做检波或解调。  3.16调幅波  把音频信号装载到高频载波中去叫做调制。调制有调幅、调频和调相三种方式。  对于无线电广播而言,一般载波都是一个正弦波,即  UC(t)=UCMSin(ωCt+θ)  式中:UCM——高频载波振幅;  ωC——高频载波的角频率;  θ——高频载波的相位;  UC(t)——高频载波的瞬时

7、值。  如果分别使UCM、ωC、θ三种量按另外某个信号的规律而变化,就可以得到三种不同的调制方式,即调幅(变UCM)、调频(变ωC)和调相(变θ)。而所谓调幅是指高频载波的幅度随音频信号的变化而变化,但是载波的频率不变化。一般中、长、短波广播采用调幅方式。第2章超外差收音机的原理及电路分析162.1超外差式收音机的工作原理  现代广播接收机,不论收音机还是录音机,不管是调幅还是调频,几乎都采用了超外差原理。超外差调幅接收机的方框图如图所示。从天线感应得到的调幅信号,经过输入电路的选择,进入变频器,变频器中的本

8、机振荡频率与外来的信号频率在变频器内经过混频作用,得出一个与外来信号调制规律相同但有固定不变的较低载频的调幅信号,这个载频称为中频频率。  经过中频放大后得到的中频信号仍然是调幅信号,必须用检波器(解调器)把原音频调制信号取出来,滤去残余中频分量,再由音频放大器、功率放大器放大后送到喇叭发出声音。  我国规定中频频率为:调幅为465kHz,调频为10.7MHz。  超外差式收音机的特点是灵敏度高,选

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