收音机的发展历程(2)

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1、收音机的发展历程目录收音机1收音机原理与结构2收音机的发展4矿石收音机4电子管收音机5晶体管收音机7集成电路收音机9DSP收音机10收音机收音机是声音广播系统的接收设备,属于无线电接收机的一种。它由接收天线、调谐电路、高频放大电路、检波电路、音频放大电路及电源电路等部分组成。由天线接收的广播电台信号在调谐电路里进行选台,经高频放大器直接放大后,再经检波器取出咅频信号(即解调),送到咅频放人器放人,最后经过电声转换推动扬声器放声。随着广播技术的发展,收音机也在不断更新换代。自1919年开发了无线电广播的半个多世纪中,收音机经历了电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机的三代变化

2、,功能日趋增多,质量日益提高。20世纪80年代开始,收音机又朝着电路集成化、显示数字化、声音立体化、功能电脑化、结构小型化等方向发展。收音机原理与结构就是把从天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机或喇叭变成咅波。bcl3000由于科技进步,天空屮有了很多不同频率的无线电波。如果把这许多电波全都接收下来,咅频信号就会象处于闹市之中一样,许多声咅混杂在一起,结果什么也听不清了。为了设法选择所需要的节目,在接收天线后,有一个选择性电路,它的作用是把所需的信号(电台)挑选出来,并把不要的信号“滤掉”,以免产生干扰,这就是我们收听广播时,所使用的“选台”按钮。选择性电

3、路的输出是选出某个电台的高频调幅信号,利用它直接推动耳机(电声器)是不行的,还必须把它恢复成原来的咅频信号,这种还原电路称为解调,把解调的音频信号送到耳机,就可以收到广播。最简单收音机称为直接检波机,但从接收天线得到的高频无线电信号一般非常微弱,直接把它送到检波器不太合适,最好在选择电路和检波器Z间插入一个高频放大器,把高频信号放大。即使已经增加高频放大器,检波输出的功率通常也只有几毫瓦,用耳机听还可以,但要用扬声器就嫌太小,因此在检波输出后增加音频放大器来推动扬声器。高放式收音机比直接检波式收音机灵敏度高、功率大,但是选择性还较差,调谐也比较复杂。把从天线接收到的高频信号放大

4、几百甚至几万倍,一般耍有几级的高频放大,每一级电路都有一个谐振回路,当被接收的频数显调频收音机率改变时,谐振电路都要重新调整,而且每次调整后的选择性和通带很难保证完全一样,为了克服这些缺点,现在的收音机儿乎都采用超外差式电路。超外差的特点是:被选择的高频信号的载波频率,变为较低的固定不变的中频(465KIIZ),再利用中频放大器放大,满足检波的要求,然后才进行检波。在超外差接收机中,为了产生变频作用,还要有一个外加的正弦信号,这个信号通常叫外差信号,产生外差信号的电路,习惯叫木地振荡。在收音机本振频率和被接收信号的频率相差一个中频,因此在混频器之前的选择电路,和本振采用统一调谐

5、线,如用同轴的双联电容器(PVC)进行调谐,使Z差保持固定的屮频数值。由于中频固定,且频率比高频已调信号低,中放的增益可以做得较大,工作也比较稳定,通频带特性也可做得比较理想,这样可以使检波器获得足够大的信号,从而使整机输出音质较好的音频信号。常用的收音机是超外差式收音机,主要有调幅收音机、调频收音机和调频立体声收音机三类。广播电台播出节目是首先把声咅通过话筒转换成咅频屯信号,经放大后被高频信号(载波)调制,这时高频载波信号的某一参量随着音频信号作相应的变化,使我们要传送的音频信号包含在高频载波信号之内,高频信号再经放大,然后高频电流流过天线时,形成无线电波向外发射,无线电波传

6、播速度为3X108m/s,这种无线电波被收音机天线接收,然后经过放大、解调,还原为咅频电信号,送入喇叭咅圈中,引起纸盆相应的振动,就可以还原声音,即是声电转换传送一一电声转换旳过程。中波的频率(高频载波频率)规定为525—1605kHz(千周)。短波的频率范围为3500—ISOOOkHzo超外差收音机原理九Ar阿土・・;亦“收音机右图为调幅超外差收音机的工作原理方框图,天线接收到的高频信号通过输入电路与收音机的本机振荡频率(其频率较外来高频信号高一个固定中频,屮国中频标准规定为465KHZ)一起送入变频管内混合——变频,在变频级的负载冋路(选频)产生一个新频率即通过差频产生的屮

7、频(实习图3-2中B处),中频只改变了载波的频率,原来的咅频包络线并没有改变,中频信号可以更好地得到放大,中频信号经检波并滤除高频信号(实习图3-2中D处)。再经低放,功率放大后,推动扬声器发出声音。收音机的发展矿石收音机今天,我们习惯把那些不使用电源,电路里只有一个半导体元件的收音机统称为“矿石收音机”。矿石收音机是只用天线、地线以及基木调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,他是最简单的无线电接收装置,主要用于中波公众无线电广播的接收。1910年,美国科学家邓伍迪和皮卡尔

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