收音机电路的设计.doc

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1、《高频电子线路》课程设计题目调幅收音机电路的设计姓名孔令鑫学号201003130205所在系电子电气工程系专业年级P10电子信息二O一一年十二月三十目录一、设计的目的、意义1二、方框图的设计1三、单元电路设计4四、设计的电路原理图4五、设计总结5六、参考文献5一、设计技术指标收音机的基本工作原理:天线收到电磁波信号,经过调谐器选频后,选出要接收的电台信号。同时,在收音机中,有一个本地振荡器,产生一个跟接收频率差不多的本振信号,它跟接收信号混频,产生差频,这个差频就是中频信号。中频信号再经过中频选频放大,然后再检波,就得到了原来的音频信号。音频信号通过

2、功率放大之后,就可送至扬声器发声了。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,我国中频标准规定为465KHZ)一起送入变频管内混合——变频,在变频级的负载回路(选频)产生一个新频率即通过差频产生的中频,中频只改变了载波的频率,原来的音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。再经低放,功率放大后,推动扬声器发出声音。在超外差式半导体收育机中,为了完成频率变换的任务,有两种电路可以实现这个目的:一种电路是用一只晶体管同时完成振荡和混频作用,即所谓自差式变频电路,它要求

3、晶体管的截止频率高、增益大。这种电路结构比较简单,使用的管子及其他元件较少,在一般超外差式半导体收音机中常用这种电路。另一种电路是混频和振荡作用分别由两只晶体管来完成,即所谓外差式混频电路。这种电路比较复杂,但振荡器与混频器的相互牵制作用很小,稳定性较高,常用在要求比较高的收音机中。   无论是变频电路或者混频电路之所以能产生频率变换的作用,都是利用晶体管特性曲线的非线性部分,使输入信号和本机振荡信号同时加到晶体管上,这时在其输出端就会有两种信号的频率之和及差以及其他频率的信号发生。最后用中频变压器把所需的中频——即两频率之差的信号取出来。收音机工作

4、在FM状态时,拉杆天线ANT接收到的FM高频信号经耦合电容C0、带通滤波器L1、耦合电容C5加到IC1高放输入端①脚,经IC1高频放大后的信号和IC1的⒂脚所接L4、可变电容CF-1、C8组成的调谐回路调谐出调频电台信号,送到FM混频电路。IC1的⒀脚所接C23、C24、CF-2和L5以及IC1内部电路共同组成了FM本振回路,调谐出的调频电台信号与本振信号混频后产生的10.7MHz中频信号由IC1的③脚输出,经F1选频后送入IC1⑧脚进行FM中频放大,FM中频信号经IC1多级放大后送入FM鉴频电路进行鉴频,鉴频输出的音频信号经内部AM/FM电子开关切

5、换后,从IC1的⑾脚输出音频信号至功放电路。⑾脚输出的音频信号同时加到由R8、C15、C25组成的π形滤波器,得到一个直流控制电压,该直流控制电压经过R7限流后加到变容二极管D2左端,对收音机进行AFC控制(自动频率控制),保证接收信号的稳定。当调谐准确且接收到的信号足够强时,信号经内部AGC放大后从⑤脚输出一个高电平调谐指示信号,Q5导通,红色的LED3(TUNLED)点亮,作为调谐指示灯。反之IC1⑤脚输出低电平,Q5截止,TUNLED熄灭。中波(MW)接收电路:当收音机工作在MW波段(中波)时,Q6集电极的高电平使FMLED熄灭,同时其高电平也

6、使Q4截止,IC1的⒁脚内部电子开关促使IC1自动工作在调幅波段。Q6集电极的高电平又使Q7由截止翻转为导通,AMLED点亮。这时如果波段开关打在MW波段,短波波段的第一本振管Q2的基极信号经过波段开关S1-2短路到地,Q2截止。这时Q3截止,Q7集电极的低电平使Q8导通。而此时流过R22上的电流(+3V电压→Q8集电极→R22→R3→R1→S1-2→地)小于0.7mA,故R22上的电压降小于0.7V,所以Q3截止,进而Q10、D1、Q1截止。MW信号经过中波磁棒天线LA。LB、可变电容CA-1调谐后调谐出中波信号,中波信号经R21送入IC1的AM高

7、放端⒃脚进行放大,放大后的AM信号直接送入IC内部混频器进行混频。IC1的⑿脚内部电路通过外接的R6→波段开关S1-3→S1-4后,与MW本振线圈T7、可变电容CA-2共同组成MW波段本振电路。产生的本振信号在IC1内部直接加到混频电路,与调谐得出的MW信号混频后产生455kHz中频信号并由IC1④脚输出。此信号经三端陶瓷滤波器F2选频、Q9补偿放大以及F3再次选频后送入IC1中频信号输入端⑦脚。在本机中,F2、F3采用串联方式,可以使455kHz的中频通带特性更理想,有效地降低了通带损耗,提高稳定性。由于三端陶瓷滤波器具有一定的插入损耗,故用Q9对

8、F2选频后的信号进行放大,以补偿F2、F3的插入损耗。送入IC1⑦脚的中频信号,经过IC1内部的AM中频放大

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