超外差式收音机安装与调试

超外差式收音机安装与调试

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1、超外差式收音机安装与调试第五节收音机的调整和调试第一节无线电基础知识第二节调制与解调第三节超外差收音机原理第四节电子产品的装配1第一节无线电基础知识1.声波:人们说话时,声带的振动引起周围空气共振,并以340米/秒的速度向四周传播,称为声波。2.声波频率:人能够听到声波在20Hz—20kHz范围内3.声波传递途径:声波在媒质中传播产生发射的散射,声音强度随距离增大而衰减,远距离声波传送必须依靠载体来完成,这个载体就是电磁波。4.电磁波:电磁波是电磁振荡电路产生的,通过天线传到空中去,即为无线电波。电磁波的传送速度为光速(3×108米/秒)。选择电磁波作为载体是非常理想的。25.无线

2、电的发射:声波经过电声器件转换成声频电信号,调制器使高频等幅振荡信号被声频信号所调制;已调制的高频振荡信号经放大后送入发射天线,转换成无线电波辐射出去。6.无线电广播的接收:收音机的接收天线收到空中的电波;调谐电路选中所需频率的信号;检波器将高频信号还原成声频信号(即解调);7.无线电通信(广播也属于无线电通信范畴)的发送和接收概括为互为相反的三个方面的转换过程,即:传送信息--低频信号、低频信号--高频信号、高频信号--电磁波。8.调制方式:利用无线电波作为载波,对信号进行传递,可以用不同的装载方式。在无线电广播中可分为调幅制、调频制两种调制方式。3振幅调制(简称调幅)目前,调幅

3、制无线电广播分成长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。1.长波(LW:LongWave)(150kHz—415kHz)2.中波(MW:MediumWave)(525kHz—1605kHz)3.短波(SW:ShortWave)(1.5MHz—26.1MHz)我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。中波广播使用的频段的电磁波主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段的电磁波主要靠天波传播,近距离内伴有地波。4频率调制(简称调频)调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约为87MHz-108MHz,主要靠空间波传送信号。目前,地面的

4、广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。在我国,VHF频段电视使用的频率范围是48.5MHz-300MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68频道。它们基本上都是靠空间波传播的。国际上规定的卫星广播电视有6个频段,主要频段是12kMHz,也是靠空间波传播。调频(FM)广播频率是在VHF波段中划分出的一段,规定专门用于广播。电视信号的传播也采用调频方式,由于原理相近,因此可将调频收音机接收头作部分改动,使得收音机不仅能覆盖87—108MHz波段,还能达到更低频率或更高频率,这样就能接收到电视伴音

5、。5调幅和调频优缺点调幅(AM)调频(FM)优点传播距离远,覆盖面大电路相对简单1.传送音频频带较宽(100Hz—5KHz)适宜于高保真音乐广播2.抗干扰性强,内设限幅器除去幅度干扰3.应用范围广,用于多种信息传递4.可实现立体声广播缺点1.传送音频频带窄(200Hz—2500Hz),高音缺乏2.传播中易受干扰,噪声大1.传播衰减大,覆盖范围小6第二节调制与解调将音频信号加载在高频载波信号(通常用正弦波)上,经过高频放大后,通过天线发送出去,就形成无线电广播。音频信号加载到载波信号上的过程,称为调制。根据调制方式不同,分成调幅(AM)和调频(FM)。7一、调幅(AM)与检波调幅:是

6、使载波的振幅随着调制信号的变化规律而变化;设调制信号为UΩ(t)=UΩmcosΩt载波信号为UC(t)=Ucmcosωct调幅波的表示为:UAM(t)=Umo(1+macosΩt)cosωct它保持着高频载波的频率特性,调幅波振幅的包络变化规律与调制信号的变化规律一致。8二、调频(FM)与鉴频调频:使载波频率按照调制信号幅值的改变而改变的调制方式设调制信号为UΩ(t)=UΩmcosΩt载波信号为UC(t)=UCmcosωCt调频时,载波电压振幅度Ucm不变,而载波瞬时间频率则随调制信号规律变化,即为ω(t)=ωc+KfUΩ(t)=ωc+Δω(t)调频波的表示式为调制信号幅度最大时,

7、调频波最密,频率最大;而当调制信号负的绝对值最大时,调频波最稀疏,频率最低。9一、典型单管直放式收音机电路1015第三节超外差收音机原理由于直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525kHZ—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。10二、超外差收音机低放变频检波功放调谐本振中放电源AGCYTX外差超525—1605L1C1L2C2L3C3L4C4用同轴来实现同步fsfLfIfL-fs=fI11超外

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