《收音机原理》PPT课件.ppt

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1、收音机的原理与维修无线电广播的发送一、音频信号:利用话筒将声音信号转变成相应的电信号就称为音频信号。运载音频信号的高频信号称载波,它的频率称为载频。二、调制:要想将音频信号正确的传送,并保证传送的距离和抗干扰能力,就必须将音频信号(低频)装载到高频信号上,使音频信号去控制高频信号,使高频信号的某一参数随高频信号的变化而变化,这种将音频信号装载到高频信号的过程叫调制。解调:与调制相反的过程叫解调。通常把从高频调幅波中解调出音频信号的过程叫检波,把从高频调频波解调出音频信号的过程叫鉴频。相应的解调装置叫检波器或鉴频器,可统称解调

2、器。三、调幅与调频广播电台发送的无线电波有调幅波和调频波。调幅波的波形是高频信号的振幅随音频信号的大小而改变,但频率不变。调频波的波形是高频信号的频率随音频信号的大小而改变。调幅收音机抗干扰性较差但传播距离较远;调频收音机抗干扰性较好,音质好,但传播距离短,所以目前我国一般中波和短波都是采用调幅广播。调幅广播:中波频率535~1605KHZ短波频率4~12MHZ调频广播:频率范围88~108MHZ调幅波和调频波四、灵敏度和选择性灵敏度是指收音在正常工作时接收微弱电台信号的能力。灵敏度高的收音机能够接收到信号微弱的远地电台节目

3、,灵敏度低的,只能接收本地强电台信号。选择性指从天线接收到的各种不同信号选出所需信号,抑制其它信号的能力,选择性差的收音机在收听某一个广播电台节目时,会同时听到另一个电台的节目,产生“串台”现象。五、高放式收音机与超外差式收音机1、高放式:就是将检波前的高频调幅信号直接进行放大,这种收音机灵敏度低,选择性差,频率高端和低端抑制电台放大不一样,且工作不稳定。2、超外差式:把所有接收到的高频信号,都变成固定的中频信号,然后再进行放大,这种电路使整个波段灵敏度和选择性大有改善。超外差式调幅收音机输入回路与变频级电路。一、电路元件分

4、析C1a为双联可变电容器的调谐联,其容器调整范围为5~270PF,改变C1a的容量可改变输入回路的谐振频率,C1b为双联可变电容的另一联振荡器,改变它的容量可改变振荡器的振荡频率。由于C1a和C1b为同轴调整,因此输入回路和振荡回路可实现统一调节。C2、C6分别为输入回路和振荡回路的高频补尝电容,调整电容容量可明显改变波段高端频率,通常采用小型半可变微调电容,容量范围一般为5~25PF.L1为天线线圈的初级线圈,与C1a构成串联谐振回路,L2为次级线圈,与L1绕在同一根磁棒上,组成高频变压器,经初次级耦合,由L2把输入回路选

5、出的高频信号加到变频管的基极,同时也为变频管提供直流偏置电压。R1、R2分别为变频管的上下偏置电阻,调整R1、R2的阻值可调整变频管的直流静态工作点,此级静态工作点即变频管集电极电流一般选在0.3—0.6mA,电流偏小,不易起振会出现时响时不响故障。电流偏大,容易起振,但噪声大,严重时产生啸叫。(调整工作点时,一般习惯调上偏电阻)。R3发射极直流负反馈稳定工作点电阻,通常取几百---几千欧。BG1为变频管,具有双重任务,既要承担本机振荡任务,又要担负混频任务。锗管机常选用3AG1、3AG6、3AG11~3AG14、3AG21

6、~3AG24、硅管机常选用3DG6A~3DG6D、3DG200、3DG201等。C3为基极高频旁路电容,为交流信号提供通路,避免其在电阻上发生损耗,容量一般取0.01~0.047UF。C4为本振耦合电容,可将本振信号耦合到变频管发射极。但对R3来说,相当于旁路电容,使R3没有交流负反馈作用,容量一般取0.01UF.C5为垫整电容,起低频补偿作用,当采用等容双联时,为了使振荡和调谐频率在整个波段总保持相差465KHZ,因此在振荡回路串入C5,使振荡回路的最大容量显著减小,提高振荡回路的最低振荡频率,常采用300PF的云母电容。

7、当采用差容双联时,此电容可省去不用。B2为本振线圈,是由L3、L4和磁芯组成的高频变压器。通常称L3为反馈线圈,L4为振荡线圈,调整磁芯可改变振荡频率。B3为第一中频变压器(中周),C7为槽路电容,L5为槽路电感,L6为次级线圈。二、电路分析1、输入回路:由C1a、C2和L1构成,作用是把所需要的电台信号从杂乱的无线电波中取出来,把不需要的电台信号和其它干扰信号滤掉。由于C1a和L1构成了串联谐振回路,有它自己的固有频率,当外来某一频率与固有频率相等时,便发生谐振,回路的总阻抗最小,将有最大的回路电流,可通过初次级互感耦合给

8、下一级,把非谐振频率信号抑制掉。2、变频电路,由BG1、B2、B3构成,作用是把输入回路选出来的高频信号变成固定的465KHZ的中频信号,送到中频放大器进行放大。⑴本机振荡器:当电路接通电源的瞬间,变频管的集电极电流从0增加到0.5mA,这个变化的电流通过L3时,便产生了感生电动势,通过初

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