超外差调幅收音机组装及调试.doc

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1、电子制作报告名称:超外差式晶体管调幅收音机的组装与调试学院(系部):________________________________________学生姓名:指导教师:_________________________________________201年月日超外差调幅收音机组装及调试目录一、  绪论2二、技术指标:安装一台超外差式半导体收音机.2三、实习目的2四、课程设计内容21、收音机及超外差收音机的电路原理22、元器件说明42.1元器件清单:42.2元件说明52.3收音机的焊接和组装72.4调试及故障排除8五、小结9一、  绪论本次课程设计就是了

2、解超外差中波调幅收音机基本原理,并将元件焊接在印制电路板上,然后堆砌进行调试的过程。由班级统一采购的中夏牌S66EG袖珍型收音机试验套件,在原S66D选用的耳机插座上进行了改动。原S66D选用的耳机插座已经不适用现在的需要而被淘汰,现在的S66E将原来的插座改为立体声耳机插座,电路原理图未变,步线有所调整。更改后的收音机灵敏度更高、声音更洪亮、用途更广泛,适合MP3、单放机等机型所使用的耳机。散件为3V低压金硅管六管超外差式收音机,具有安装调试方便、工作稳定、生硬洪亮、耗电省等优点。它由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和公

3、放级等部分组成,接受频率范围为535KHZ~1605KHZ的中波段。本次课程设计的目的主要是掌握收音机的基本工作原理,掌握接收系统调试等。课设的要求是分析调频接收的工作原理,对所组装电路进行调试。在此基础上可进行创新设计,如改善电路性能;对系统进行仿真分析。二、技术指标:安装一台超外差式半导体收音机.三、实习目的1.熟练焊接的基本技巧2.熟悉超外差式收音机的工作原理3.掌握收音机的调试方法能安装、调试出成品收音机四、课程设计内容1、收音机及超外差收音机的电路原理本次课设组装的是S66E袖珍型超外差收音机,其电路如附图所示:超外差收音机电路图:本次课程设计

4、重要是理解和组装超外差收音机,下面重点讲解超外差收音机的工作原理和电路。1、输入调谐电路输入调谐电路由双连可变电容器的CA和T1的初级线圈Lab组成,是一并联谐振电路,Tl是磁性天线线圈,从天线接收进来的高频信号,通过输入调谐电路的谐振选出需要的电台信号,电台信号频率是f=l/2πLabCA,当改变CA时,就能收到不同频率的电台信号。2、变频电路本机振荡和混频合起来称为变频电路。变频电路是以VTl为中心,它的作用是把通过输入调谐电路收到的不同频率电台信号(高频信号)变换成固定的465KHz的中频信号。VTl、T2、CB等元件组成本机振荡电路,它的任务是产

5、生一个比输入信号频率高465KHz的等幅高频振荡信号。由于Cl对高频信号相当短路,Tl的次级Lcd的电感量又很小,对高频信号提供了通路,所以本机振荡电路是共基极电路,振荡频率由T2、CB控制,CB是双连电容器的另一连,调节它以改变本机振荡频率。T2是振荡线圈,其初次绕在同一磁芯上,它们把VT1的等电极输出的放大了的振荡信号以正反馈的形式耦合到振荡回路,本机振荡的电压由T2的初级的抽头引出,通过C2耦合到VT1的发射极上。混频电路由VTl、T3的初级线圈等组成,是共发射极电路。其工作过程是:(磁性天线接收的电台信号)通过输入调谐电路接收到的电台信号,通过T

6、l的次级线圈Lcd送到VTl的基极,本机振荡信号又通过C2送到VTl和发射极,两种频率的信号在T1中进行混频,由于晶体三极管的非线性作用,混合的结果产生各种频率的信号,其中有一种是本机振荡频率和电台频率的差等于465KHz的信号,这就是中频信号。混频电路的负载是中频变压器,T3的初级线圈和内部电容组成的并联谐振电路,它的谐振频率是465KHz,可以把465KHz的中频信号从多种频率的信号中选择出来,并通过T3的次级线圈耦合到下一级去,而其它信号几乎被滤掉。3、中频放大电路它主要由VT2、VT3组成的两级中频放大器。第一中放电路中的VT2负载是中频变压器T

7、4和内部电容组成,它们构成并联谐振电路,谐振频率是465KHz,与前面介绍的直放式收音机相比,超外差式收音机灵敏度和选择性都提高了许多,主要原因是有了中频放大电路,它比高频信号更容易调谐和放大。4、检波和自动增益控制电路中频信号经一级中频放大器充分放大后由T4耦合到检波管VT3,VT3既起放大作用,又是检波管,VT3构成的三极管检波电路,这种电路检波效率高,有较强的自动增益控制(AGC)作用。AGC控制电压通过R3加到VT2的基极,其控制过程是:外信号电压↑→Vb3↑—Ib3↑→Ic3↑→Vc3↓通过R3Vb2↓→Ib2↓→Ic2↓→外信号电压↓。检波级

8、的主要任务是把中频调幅信号还原成音频信号,C4、C5起滤去残余的中频成分的作用。

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