超外差收音机原理复习进程.ppt

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1、超外差收音机原理一、振幅调制,简称调幅(AM)长波(LW)(频率:150KHz~415KHz)中波(MW)(频率:535KHz~1605KHz)(中波段收音机)短波(SW)(频率:1.5MHz~26.MHz)二、频率调制,简称调频(FM)调频广播频率87MHz~l08MHz(VHF波段)。电视信号的传播也采用调频方式,其频率范围在40MHz~950MHz之间。调频(FM)广播正是在此范围中划分出的一段,规定专门用于广播。调幅和调频两种调制方式,各有其优缺点。传播衰减大,覆盖范围小传送音频频带窄(1200Hz~2

2、500Hz),高音缺乏传播中易受干扰,噪声大缺点传送音频频带较宽(100Hz~15KHz),适宜于高保真音乐广播抗干扰性强,内设限幅器除去幅度干扰应用范围广,用于多种信息传递可实现立体声广播传播距离远,覆盖面大电路相对简单优点调频(FM)调幅(AM)调制将音频信号加载在高频载波信号上(通常用在正弦波)上,经过高频放大后,通过天线发送出去就形成无线电广播。音频信号装载到载波信号上的过程,称为调制。按调制方式不同,分为调幅(AM)和调频(FM)。一、调幅所谓调幅,就是使载波的振幅随着调制信号的变化规律而变化。调幅波

3、的特点是载波的振幅受调制信号的控制作周期性的变化。其变化的周期与调制信号的周期相同,而振幅的变化与调制信号的振幅成正比。单音调制时调幅波的波形图信号载波调幅波包络从调幅波形可见,调幅波振幅的包络变化规律与调制信号的变化规律一致。二、调频所谓调频,就是使载波的瞬时频率随调制信号的规律而变化。调频波的波形图:信号调频波载波从调频波形可见,调频波振幅保持不变。调频波的频率跟随信号的变化规律而改变。超外差收音机原理一、最简收音机原理图中LC谐振回路是收音机输入回路,改变可变电容使谐振回路固有频率F与无线电发射频率相同,

4、从而引起电磁共振,谐振回路两端电压最大,将该电波接收下来。高放检波低放最简单的收音机组成框图二、超外差收音机原理所谓超外差式,就是通过输入回路先将电台高频调制波接收下来,和本地振荡回路产生的本振信号一并送入混频器,再经中频回路进行频率选择,得到一固定的中频载波超外差的实质就是将调制波不同频率的载波,变成一固定的且频率较低的中频载波。在广播、电视,通讯领域,超外差接收方式被广泛采用。混频本振中频选择回路载波为455KHz的调幅波混频中频选择回路载波为465KHz的调幅波本振超外差原理图在超外差的设计中,本振频率高

5、于输入频率。用同轴双联可变电容器,使输入回路电容C1-4和本振回路电容C1-3同步变化,从而使频率差值始终保持近似一致,其差值即为中频,即:C1-4C1-3最简AM收音机(也称高放式收音机)可行性、使用性太差,不适合日常使用。比较起来,超外差式收音机具有以下优点:(1)接收高低端电台(不同载波频率)的灵敏度一致;(2)灵敏度高;(3)选择性好(不易串台)。中夏S66E收音机原理一、调幅(AM)工作原理调幅(AM)收音机由输入回路、本振回路、混频回路、检波回路、自动增益控制回路(AGC)及音频放大回路组成。输入混

6、频中放检波低放本振AGC调幅收音机原理框图二、调频(FM)工作原理调频(FM)收音机由输入回路、高放回路、本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路、立体声解调回路和双声道音频放大回路组成。输入高放混频中放鉴频去加重低放本振AFC调频收音机原理框图超外差收音机组成框图中夏S66E收音机一、调谐回路调谐回路是由可变电容CA、CB和天线线圈L1组成。调节可变电容C可使LC的固有频率等于电台频率,产生谐振,以选择不同频率的电台信号。再由L2耦合到下一级变频级。3、本振回路由晶体管VT1、可变电容CB、振荡变压器(简称中振

7、或短振)T1和电容C2构成变压器反馈式振荡器。它能产生等幅高频振荡信号,振荡频率总是比输入的电台信号高465kHz。5、变频回路回路组成:由混频、本机振荡和选频三部分电路组成。变频电路是超外差收音机的关键部分,它的质量对收音机的灵敏度和信躁比都有很大的影响。它取本机振荡产生的等幅振荡信号频率f1和输入回路选择出来的电台高频已调波信号频率f2的差频465KHz作为中频信号输出,送往下一级。对变频电路,要求在变频过程中,原有的低频成分不能有任何畸变,并且要有一定的变频增益;躁声系数要非常小;工作要稳定;本机振荡频率

8、要始终比输入回路选择出的广播电台高频信号频率高465KHz。变频级是以晶体管VT1为中心,它兼有振荡、混频两种作用。它的主要作用是把输入的不同频率的高频信号变换成固定的465kHz的中频信号。6、混频回路由调谐回路和本振电路组成天线所接收信号由L2耦合到VT1的基极,本机振荡信号通过C2耦合到VT1的发射极。两种频率的信号在VT1中混频,混频后由集电极输出各种频率的信号。其中包含本机振

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