电子产品安装与调试01_亲自做,鉴定优秀

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1、电子产品安装与调试实习报告恒兴S66型袖珍收音机姓名:班级:专业:学号:指导老师:一、实习名称电子产品(S66型袖珍收音机)安装与调试二、实习要求1.对照电原理图看懂接线图。2.了解图上的符号,并与实物对照。3.根据技术指标测试各元器件的主要参数。4.认真细心地安装焊接。三、实习目的1.了解常用电子器件的类别、型号、规格、性能及其使用范围(色环电阻的识别等),能查阅有关的电子器件图书。能够正确识别和选用常用的电子器件,并且能够熟练使用万用表。2.学习并掌握超外差收音机的工作原理。3.熟悉手工焊锡的常用工具

2、的使用及其维护与修理,基本掌握手工电烙铁的焊接技术,了解电子产品的焊接、提高动手能力。四、实习器材1.电烙铁、焊锡丝2.螺丝刀、镊子、钳子等必备工具3.万用表4.S66型袖珍收音机实验套件5.电路图及元器件清单6.五号电池一对五、实习过程5.1基本原理5.1.1最简单收音机原理:图1-1中LC谐振回路是收音机输入回路,改变电容C使谐振回路固有频率与无线电发射频率相同,从而引起电磁共振,谐振回路两端电压VAB最大,将该电波接收下来。经高频放大电路放大后,通过由二极管D和滤波电容C1构成的检波电路,将调幅信号

3、包络解调下来,得到调制前的音频信号,再将音频信号进行低频放大,送到喇叭,就完全还原成可闻的声波信号。9/10图1—1最简单的收音机组成框图这就是最简AM收音机(也称高放式收音机)的工作原理,它简单,但可行性、可使用性太差,不适合日常使用。由于高放式收音机中高频放大器只能适应较窄频率范围的放大,要想在整个中波频段535kHZ—1605kHZ获得一致放大是很困难的。因此用超外差接收方式来代替高放式收音机。5.1.2超外差式收音机原理:所谓超外差式,就是通过输入回路先将电台高频调制波接收下来,和本地振荡回路产生

4、的本地信号一并送入混频器,再经中频回路进行频率选择,得到一固定的中频载波(如:调幅中频国际上统一为465KHz或455KHz)调制波。超外差的实质就是将调制波不同频率的载波,变成固定的且频率较低的中频载波。在广播、电视、通讯领域,超外差接收方式被广泛采用。如图3-4。图1—2超外差原理   在超外差的设计中,本振频率高于输入频率。用同轴双联可变电容器,使输入回路电容C1-2和本振回路电容C1-1同步变化,从而使频率差值始终保持近似一致,其差值即为中频,即:  如接收信号频率是:  600kHz,则本振频率

5、是1055kHz;  1000kHz,则本振频率是1455kHz;  1500kHz,则本振频率是1955kHz;  由于谐振回路谐振频率,f9/10与C不成线性变化,因此必须有补偿电容对其特性进行修正,以获得在收听范围内f与C近似成线性变化,保证f本振-f信号=f中频为一固定中频信号。超外差方式使接收的调制信号变为统一的中频调制信号,在作高频放大时,就可以得到稳定且倍数较高的放大,从而大大提高收音机的品质。比较起来,超外差式收音机具有以下优点:(1)接收高低端电台(不同载波频率)的灵敏度一致;(2)灵敏

6、度高;(3)选择性好(不易串台)。5.1.3恒兴S66型袖珍收音机电路原理图:a.输入级输入级调谐回路是由双联电容CA,CB和天线线圈T1组成。调节可变电容CB可以同时改变CA,使LC的谐振频率等于电台频率,以选择不同频率的电台信号。再由T1的d,c端耦合到下一级变频级。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

7、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。9/10c.中放选频级输出的中频信号由VT2的基极输

8、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。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R

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