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PAGE-19- 调幅半导体收音机原理及其调试 学号:0401040221 姓名:马**** 专业班级:电科04-2 指导老师:王科平 2008年1月5日 目录: 选题意义………………………………………………………………3 总体方案………………………………………………………………4 各部分设计及原理分析………………………………………………5 参数选择………………………………………………………………9 调幅收音机的调试…………………………………………………...13 结论……………………………………………………………………. 参考文献……………………………………………………………… 选题意义 直接放大式收音机的最大缺点是在接收的频率范围内灵敏度不均匀,选择性差。为了克服这些缺点,可将接收到的外来信号频率统一地变换成一个固定的信号频率,然后对这固定的频率信号进行放大。在收音机中将外来信号统一变换成一个固定信号频率的过程称为变频,这固定的信号频率称为中频,我国规定收音机中的中频频率为465kHz。因此,通过变频后的中频信号可以进行多级中频放大,而不用考虑某些元件对不同频率表现特性不同的问题,使收音机在接收不同频率信号时都具有相同的放大能力。在进行中频放大时,我们还要求中频放大器能根据输入信号强弱自动调整放大器的放大倍数,使输入信号弱时,中频放大器放大倍数增大,输入信号强时,中频放大器放大倍数减小。这样就克服了收音机接收强弱不同的外来信号时,喇叭输出的音量不均匀。收音机中这种能根据输入信号强弱而自动调整放大器放大倍数的电路,称为自动增益控制电路,通常用英文字母“AGC”表示。将直接放大式收音机进行上述电路改进后,它的电路组成框图如图6-1-2所示,我们称它为“超外差式”收音机。所谓外差式就是检波级前的信号频率始终是将外来信号频率经频率变换后的固定中频465kHz。若该中频信号在检波前经过中频放大就叫超外差式。可见,超外差式收音机与直接放大式收音机的区别就在于检波以前高频电路不同,而在检波以后的低频部分电路则是大同小异。综上述,超外差收音机的优点是:接收到电台信号后,不论其频率高低,一律将之变换成一个固定中频465kHz,然后把这一中频信号进行中频放大,检波和低频放大。由于中频比接收的电台信号频率(载波频率)低,采用一般放大电路就容易获得较大的放大量,所以超外差式收音机灵敏度高。又由于中频放大电路采用调谐回路,它能把变频级输出的中频信号进行放大,而其它的信号则受到抑制得不到放大,所以超外差收音机选择性好,受干扰小。超外差式收音机具有的如上优点使之至今仍受人们欢迎。 总体方案 超外差式接收机具有优良的性能,现已得到普遍的应用,目前已见不到直接放大式收音机、再生式和来复式接收机,全部采用超外差式接收原理。超外差式接收原理还广泛应用于各种仪器仪表中,学习超外差式接收原理是十分有意义的。超外差式收音机的特点是:被调谐接收的信号,在检波之前,不管其电台频率(即载波频率)如何,都换成固定的中频频率(我国是465kHz)再由放大器对这个固定的中频信号进行放大,这样就解决了对不同频率的电台信号放大不一致的问题,使收音机在整个频率接收范围内灵敏度均匀。同时,由于中频信号既便于放大又便于调谐,所以,超外差式收音机还具有灵敏度高、选择性好的特点。图6-2是表示超外差式收音机工作过程的方框图。 扬声器 功放级 中频放大级 F 低放级 检波级 输入电路 ABCDE 变频级 图6-2超外差式收音机方框图 各部分设计及原理分析 (1)输入电路 C1L1 L2 图6-3输入电路 V 输入电路如图6-3所示。通过L1、C1串联回路进行选频谐振,抑制非谐振频率的信号。 使f0=1/2π的信号在L1上最大,通过磁耦合传递到L2两端,而加到三极管V输入端,作为输入信号。 输入电路的主要作用一是选择电台,二是频率覆盖。对于中波段,L1为定值,只调节C1,当C1全部动片旋入,容量最大时,应使L1、C1谐振频率为535kHz;C1全部动片旋出,容量最小时,应使L1、C1谐振于1605kHz,这样才能满足收听中波段全部电台的要求。 半导体收音机的线圈都是绕在磁棒上的称为磁性天线。中波磁棒为锰锌铁氧体材料,一般涂黑色漆;短波磁棒为镍锌铁氧体材料制做,一般涂成棕色或灰色。二者不可互换使用,否则效率降低。由于磁棒具有较强的导磁能力,能聚集空间无线电波的磁力线,使灵敏度提高。磁棒必须水平放置。磁性天线具有很强的方向性。 (2)变频级 ①原理:从输入回路送来的是一个高频调幅信号。这里高频信号只起运载音频信号的作用,所以称为“载波”。