再说收音机的统调

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时间:2018-10-31

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1、再说收音机的统调统调已经是一个非常古老的话题了,大约自从有了超外差电路也就有了统调的说法,还有一个更加确切的叫法曰“跟踪”,愚以为跟踪的说法更加科学一些。在我详细论述“统调”这个话题之前首先要说明一个关键点:一部正常的超外差式收音机,它的本机振荡频率决定了收音机的接收频率。原因:收音机的主要增益是由中放级提供的,当本振频率确定后,只有与这个本振频率的差值等于中频的信号频率才有可能通过变频后得到中频从而获得最大的增益,直到最后被解调出音频信号。有些人可能会提出疑问:那么和磁棒,天线回路的那个调谐回路的谐振频率是不是收音机接收的频率涅?准确的答案是:当收音机跟踪

2、完全准确时,这个调谐回路的谐振频率就应该是收音机接收的频率,但是当收音机的跟踪不准确时,或者是不在统调点上时,它的谐振频率就不是收音机接收的频率:超外差收音机的接收频率只与本振频率有关。但这个时候收音机的灵敏度会降低,选择性和噪音等指标均会下降,这可不是我们所希望的,所以我们才需要对超外差收音机进行统调,严格意义上的说法应该叫做:跟踪调试。统调的目的:让天线回路和高放回路(如果有的话)准确地调谐在本机振荡的频率与中频的差值之频率点上,也就是收音机正在接收的这个频率上。这样在电路的增益已经确定的情况下,收音机可以得到最佳的效果:灵敏度最高,选择性最好同时噪音最

3、低。统调的最佳效果:在收音机的所有的接收频率点上都可以达到上述之目的。最佳效果也可以这么说:在所接受的频段内完全准确跟踪。要想达到最佳的效果,或曰整个接收频段内准确跟踪,可以这样干:将天线回路,高放回路的调谐和本振回路分开调节。先调谐本振频率到我们希望接收的那个频率点,然后再去调谐天线回路和高放回路。在没有CPU干预完全靠人工调谐的情况下,这样干显然会使收音机的使用变得复杂,而且在弱信号接收时,当本振频率调到我们需要的那个弱信号时,由于天线回路的失调,我们可能根本就听不到这个信号,需要仔细的调节天线和高放回路才会收到这个弱信号,如果大家都是无线电DX爱好者,

4、自然会觉得乐在其中,倒也不会有多在乎调节有多麻烦。可但是对于绝大多数的收音机使用者来说,让他们也去这样干估计就没有几个人愿意了。当然设计考究的数字调谐收音机通过现代控制技术以及高性能的单片机系统再配合变容二极管调谐,要做到完全准确的统调和跟踪倒也不是啥大不了的事儿,而且人家还通过PLL回路将本振频率牢牢的锁定在需要的频率点上……但我今天并不想说这种现代的数字调谐收音机,我要说的不过是统调而已。我生的也晚,见识也浅,自打出娘胎以来见到收音机调谐旋钮都是一个搞定,顶多再加个短波微调。但我知道在调节这个调谐旋钮的时候,是在同时调节两个谐振回路的频率:一个本振,另一

5、个是天线回路,有调谐高放的再加个高放谐振回路三个同时干。这样的收音机用起来方便极了,但方便是要以牺牲完全准确跟踪为代价的,因为这样的设计不能保证在所接受的频段内完全准确跟踪,至于为什么会这样,这是俺这篇作文下面将要详细分析和描述的。事实上是:频段内完全准确的跟踪其实并不是必须的,我们通过良好的统调后,虽然在很多接收频率点上存在着跟踪误差,但只要这个误差不是太大对实际的接收效果的影响就很小,却给我们调谐带来了极大的方便:只需要用一个调谐旋钮即可完成调谐选台之任务。有点无线电基础的人都知道电感和电容组成的调谐回路的谐振公式:f=1/(2π√(L*C))当然这个是

6、估算公式,实际上准确的谐振频率还与LC谐振回路的损耗有点关系,但用于收音机中LC谐振电路的计算是完全没有问题的。这个计算公式里面有个根号运算,会给本作文下面的描述和分析带来麻烦,为此我需要将它变一下行再说。首先将等式两边平方,并消灭分式后可以得到:4π^2*L*C*f^2=1这个公式里π=3.1415926535897932384626,频率f的单位是赫兹,电容C的单位是法拉,电感L的单位是亨利,显然这些量纲之单位在收音机里面都是不常用的,我们需要把它们化成我们收音机经常要用的单位:电容用皮法(pf),电感用微亨(uH),频率的单位用兆赫兹(MHz),根据国

7、际单位换算法,1皮法=10^-12法拉;  1微亨=10^-6亨利; 1兆赫兹=10^6赫兹,同时将π的数值代进公式,4*3.1416^2*L*10^-6*C*10^-12*f^2=1,可以得到:f^2*L*C=25330.3这个公式里面频率,电容和电感的单位都是我们所熟知的兆赫兹,皮法和微亨。下面所有的内容均是在这个公式的基础上说事的,频率,电容和电感的量纲也使用这些单位,除非另作说明。上面这个公式里,电感和电容构建成谐振回路,而f就是谐振回路的谐振频率。本机振荡电路接入这个谐振回路时,本机振荡的频率,电容,电感之关系符合上面的这个关系式;天线回路或者高放

8、回路接入这个谐振回路时,能够得到最大的信号输出之频率

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