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收音机工作原理 音频信号发射基本原理: 音频信号发射的基本原理如图(1)所示 图(1) (1)话筒可将声音转化为与声音变化规律一致的模拟电信号,即:音频信号u1; (2)由话筒得到的音频信号较弱,所以要经音频放大器放大; (3)信号要便于发射必须要有足够高的频率。由于音频信号的频率较低,不便于发射,所以音频信号在发射前,要将音频信号(调制信号)加载到高频等幅正弦信号(载波信号u3)上,就像步行速度慢的人搭载高速交通工具(如:飞机)一样,这叫信号的调制。调制有调幅、调频、调相等多种方式,图(1)所示的是调幅(AM)方式,即让载波幅度随调制信号的幅度变化而变化。天线发射的已调波信号是调幅信号u4; (4)高频振荡器负责产生高频等幅正弦信号u3,即:载波信号;不同电台的载波频率不一样,这样便于接受端(如收音机)能有选择的接受不同电台的信号; (5)具有足够高频率的已调波信号在发射时还必须要有足够大功率,所以已调波信号在经天线发射前还必须进行功率放大。 2、ZX-921调幅收音机工作原理 调幅收音机工作原理如图(2)所示 图(2) (1)输入调谐回路: 图(3) 图(4) 输入调谐回路的作用:接受和选择电台信号。 图(3)为收音机输入调谐回路,该电路为RLC串联电路,图(4)为其等效原理图。图(4)中e1、e2、e3、e4分别为四个不同电台发射的信号在磁性天线L1中感应的信号电动势,它们的频率(载波频率)分别为f1、f2、f3、f4,R为L1的直流电阻,Ca为调谐电容。 调整Ca(双联电容)可调整RLC串联电路的谐振频率,电路的谐振频率可调范围为530kHz~1605kHz。若RLC串联电路的谐振频率等于f1,则频率为f1的电台信号在电路中可以激起最大的信号电流,并通过变压器B1耦合至L2,从而注入BG1基极;频率为f2、f3、f4的电台信号由于失谐,故在电路中激起的信号电流很小,如此达到选择频率为f1的电台信号(即:选台)的目的。 (2)变频器 图(5)为收音机变频器电路。 变频器的作用:将由B1耦合过来的电台信号(外来高频调幅信号)转换为456KHz的中频调幅信号。 图中R1、R2、R3构成BG1的直流偏置电路。C2、C3为信号耦合电容。 图(5) 本机振荡器:本机振荡器主要由图(5)的部分元器件构成,如图(6)所示。 本机振荡器的作用:产生比外来高频调幅信号(选收的电台信号)频率高465KHz的高频等幅正弦信号。 该电路为变压器(B2)反馈式振荡电路,其振荡频率由L4和C1-B决定,振荡信号从L4部分绕组两端取得,并通过C2、C3加到BG1发射结两端。 调整C1-B(即调整双联电容)可调整电路的振荡频率,其频率可调范围为995KHz~2070KHz。 图(6) 混频:如图(7)所示。外来电台信号和本机振荡信号分别从两个方向注入BG1发射结,利用BG1发射结的非线性进行混频,并得到两种信号的和频、差频、倍频信号从BG1集电极输出。 图(7) 选频:图(7)中B3的初级电路是465KHz的并联谐振电路,起选择信号的作用。B3的初级电路从BG1集电极输出的和频、差频、倍频信号中选择465KHz的差频信号,然后通过变压器耦合方式送至BG2基极。 (3)中频放大器和AGC 图(8) 中频放大器:中频放大器由两级单调谐放大器构成,采用变压器耦合方式向后传送信号,如图(8)所示。R4/R6、R7/R8分别构成BG2和BG3的固定直流偏置电路,让BG2和BG3工作在放大状态。C4、C5分别为BG2基极和发射极提供交流信号通路,C6为BG3基极提供交流信号通路。B4、B5的初级电路为465KHz的并联谐振电路,分别作为BG2、BG3的集电极交流选频负载。收音机的灵敏度(接受弱信号的能力)和抗干扰性能主要由中放决定。 AGC(自动增益控制)电路:由C4、R5、C7构成AGC电路。该电路能根据中放输出的信号强弱自动控制第一中放的增益。 (4)检波(解调)电路 图(9) 电路结构:如图(9)所示。检波电路主要由BG4、低通∏型滤波电路(C8/R9/C9)、音量电位器W构成。 电路作用:将由中放放大后的465KHz中频调幅信号转换为低频音频信号输出。 音量调节:调整W可调整送往后级电路的音频信号幅度大小,从而实现收音机音量控制。 (5)前置低频放大电路 设置前置低放的原因:从检波级输出的音频信号很弱,大约只有几毫伏到几十毫伏,设置前置低放的目的就是把检波输出的音频电压信号放大几十至几百倍。 工作原理:如图(10)所示,来自音量电位器W中心滑片的音频信号,经C10耦合到BG5的基极,通过由 图(10) BG5、BG