电子工艺实习-收音机的组装和调试

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1、高低频电子线路课程设计报告设计题目收音机的组装和调试学生专业班级电子信息工程07级1班学生姓名(学号)指导教师完成时间2009年10月22日实习(设计)地点理学与信息科学学院硬件实验室2009年10月25日一.课程设计目的和任务(一)课程设计目的:1了解超外差式收音机的工作原理和装配过程;2掌握电子元器件的识别及质量检验;3学习整机的装配工艺;4培养动手能力及严谨的学习态度。(二)课程设计任务:1分析并读懂收音机电路图,对照电原理图看懂接线电路图;2根据技术指标测试各元器件的主要参数;3能够理解六管超外差式收音机的工作原理及单元电路的调试过程;4按照印刷电路板正确装配器件,正确焊接和调

2、试;5运用电子仪器检查、测量电路工作状态,排除电路中的故障,调整元器件,改进电路性能,使之达到设计指标要求。二.设计任务分析ut高频调幅信号ut中频调幅信号465kHzut放大的中频调幅信号ut音频信号ut放大的音频信号图1超外差式接收机方框图超外差式调幅电路工作原理可概述为如下:(参考《高频电子线路》)将所要收听的电台在调谐电路里调好以后,经过电路本身的作用,就变成另外一个预先确定好的频率(在我国为465KHz),然后再进行放大和检波。外差作用产生出来的差频,习惯上我们采用易于控制的一种频率,它比高频较低,但比音频高,这就是常说的中间频率,简称中频。任何电台的频率,由于都变成了中频,

3、放大起来就能得到相同的放大量。调谐回路的输出,进入混频级的是高频调制信号,即载波与其携带的音频信号。经过混频,输出载波的波形变得很稀疏其频率降低了,但音频信号的形状没有变。通常将这个过程(混濒和本振的作用)叫做变频。变频仅仅是载波频率变低了,并且无论输入信号频率如何变化最终都变为465KHz,而音频信号(包络线的形状)没变。混频器输出的携带音频包络的中频信号由中频放大电路进行一级、两级甚至三级中频放大,从而使得到达二极管检波器的中频信号振幅足够大。二极管将中频信号振幅的包络检波出来,这个包络就是我们需要的音频信号。音频信号最后交给低放级放大到我们需要的电平强度,然后推动扬声器发出足够的

4、音量。图2电路原理图1调谐回路(参考《电子工艺实习教程》)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。图3调谐回路2变频回路BG1回路组成:由混频、本机振荡和选频三部分电路组成。变频作用:变频级是以晶体管BG1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。图4变频回路4混频电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BG1的基极,本机振荡信号通过C3耦合到BG1的发射极。两种频率的信号在BG1中混频

5、,混频后由集电极输出各种频率的信号。其中包含本机振荡频率和电台振荡频率的差额等于465kHz的中频信号。5选频电路BG3由B3的初级线圈和谐振电容C组成并联谐振电路,它的谐振频率在465kHz,对465kHz的中频信号产生C最大的电压,并且通过次极线圈耦合到下一极去。图5选频回路6中放回路B4选频级输出的中频信号由BG2的基极输入并进行放大,中放电路中的负载是中频变压器B4和谐振电容C.C它们也是并联谐振在中频465kHz。7检波电路检波工作由三极管BG3的be结来完成,再由C5滤去残余的中频成分,在检波负载W上得到音频信号。检波后,音频信号由C8耦合到下一极去。自动增益控制电路的作用

6、是利用强信号来自动降低中放级的增益。信号越强,反馈回BG2的直流成份越大,BG2的增益越小。这就达到了自动增益控制的目的。图6检波电路8低放级BG2主要任务是把音频信号进行放大,使功放级得到更大的音频信号电压,使收音机有足够的音量。图7低放级9功放级把放大后的音频信号进行功率放大,以推动扬声器发出声音。图8功放级三.系统实施(一)元器件说明(参考《电子工艺学》)1 电阻:将元件清单中的电阻的阻值与所给元器件的色环电阻值对应,元器件的阻值利用色差法求。棕红橙黄绿蓝紫灰白黑金银12345678905%10%2瓷片电容:将元件清单中的电容的值与所给电容对应。第一、二位数字代表电容值,第三位数

7、字代表0的个数。 3电解电容:长脚的为正极、短脚的为负极。 4三极管:可用万用表来测量Rbe、Rce和Rbc之间的电阻值,有如下关系:Rbe>Rbc,Rce为无穷大,从而可以确定各个脚。(二)安装焊接工艺(参考《电子工艺实习教程》)在装配工作中,焊接技术是很重要的。收音机元件安装主要是靠锡焊,它不仅能固定元件,而且能保证可靠的电路连通。焊接质量的好坏,将直接影响收音机质量。焊接不好,会使元器件损坏或电路不通,或者引起接触不良的噪声,以及焊点脱落

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