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时间:2018-04-20
《电子技术实训论文-超外差式收音机的原理与制作》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、电子技术实训(论文)题目:超外差式收音机的原理与制作学院:机械电子工程学院专业:通信技术班级:一班学生姓名:刘笑鹏学生学号:指导教师:张新廷完成日期:2016年12月10日山东农业工程学院目 录摘要…………………………………………………………………………………1关键词………………………………………………………………………………1引言(或绪论)……………………………………………………………………11.无线电波与调幅…………………………………………………………………11.1无线电波的传播………………………………………………………………11.1.1无线电波频段的划分…………………
2、……………………………………21.1.1.1无线电波传播特点………………………………………………………31.2幅度调制的基本原理…………………………………………………………42收音机的电路原理………………………………………………………………42.1原理框图及原理概述…………………………………………………………52.1.1超外差式收音机的原理分析………………………………………………52.1.1.1变频级……………………………………………………………………52.2中频放大级……………………………………………………………………52.2.1检波级…………………………………………………
3、……………………52.2.1.1前置放大级………………………………………………………………63.收音机的制作与调试…………………………………………………………63.1元器件识别与制作……………………………………………………………63.1.1元器件的识别………………………………………………………………6收获与建议…………………………………………………………………………8参考文献……………………………………………………………………………10 超外差式收音机的原理与制作 摘要:超外差式收音机灵敏度高、工作稳定、选择性好及失真小等优点,这种电路结构是分立元件收音机的主流。收音机接收天
4、线将广播电台播发的高频的调幅信号接收下来,通过变频级把接收的各调幅波信号变换成一个固定频率——456kHz,这个固定的中频信号再经中频放大级(一般为两级)放大到一定程度后,再送入检波级进行检波,检波输出的音频信号,经过低频放大级放大,推动扬声器发声。关键词:超外差式本级振荡混频七管调幅中频放大变频 引言:随着广播技术的发展,收音机经历了电子管收音机、晶体管收音机、集成电路收音机的三代变化,功能日趋增多。本次实习的目的是通过焊装收音机来掌握电路图的读取,元器件识别以提高自己实际的动手能力,此次实验选用HX108型3V低压全硅管七管超外差式收音机,具有安装调试方便、工作稳定、生硬
5、洪亮、耗电省等优点。它由输入回路振荡回路高级混频级、一级中放、二级中放、检波级、低放级和功放级等部分组成接收频率范围在535kHz-1605kHz的中波段。用二级管正向稳压稳定从变频、中频到低放的工作电压,不会因为电池电压降低而影响接收灵敏度,使收音机仍能正常工作,本文详细介绍收音机的原理,组成,制作方法和注意事项,通过本文可以了解收音机的原理构成及电路焊接技术,也可从中简洁了解无线电信号发射、接收、传播的原理。1.无线电波与调幅1.1无线电波的传播1.1.1无线电波频段的划分无线信号的传输是利用电磁波在空间的传播实现的。原则上,任何频率的电磁波都可以产生,但是,为了有效的发
6、射和接收电磁波,要求天线的尺寸不能10小于电磁波波长的1/10。因此频率过低,波长过长,则天线难以实现。为了充分、合理地利用无线电资源,对无线电频段进行划分,如表1-1所示。表1-1频率范围频率名称波长波段名称主要用途3Hz~30kHz甚低频(VLF)108~104m甚长波音频、电话、数据终端、导航30Hz~300kHz低频(LF)104~103m长波导航、电力线通信300Hz~3MHz中频(MF)103~102m中波调幅广播、移动陆地通信3~30MHz高频(HF)102~10m短波军用定点通信、业余无线电30~300MHz甚高频(VHF)10~1m超短波电视、调频广播、导航
7、300MHz~3GHz特高频(UHF)1m~10cm微波空间遥测、雷达导航、微波炉、蓝牙3~30GHz超高频(SHF)10~1cm雷达、卫星、专用短程通信30~300GHz极高频(EHF)1cm~1mm雷达、射电天文学102~104THz红外光,可见光3×10-4~3×10-6cm光波光通信1.1.1.1无线电波传播的特点(1)长波与中波的传播主要靠地面波。由于大地的表面是半导体,沿地球表面传播的无线电波中的一部分能量被损耗掉,频率愈高,损耗愈大。故离电台近的地方较强,远的地方信号较弱,一般地面波传播距
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