六管超外差收音机的组装及调试.docVIP

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内蒙古师范大学计算机与信息工程学院 《高频电路》课程设计报告 设计题目 六管超外差收音机的安装与调试 指导教师 萍萍 职称 讲师 姓 名 号 期 20年月日 六管超外差收音机的组装及调试 计算机与信息工程学院 2009级 2009110*** 指导教师 萍萍 讲师 摘 要 本文结合在组装收音机过程中所用到的分立器件,分析了各自的作用。在完成组装过程中具体分析了超外差收音机从接收到混频,选频,中放,低放,检波等各个环节的的工作原理及其优势。后期调试主要解决对中频的调整问题,从而加深对此类无线电通信的认识。 关键词 六管收音机;工作原理;调试 收音机作为一种最常见的无线接收装置,其工作原理涉及无线通信最基本的几个环节,因此它的原理在无线通信领域有着代表性。而超外差收音机,作为实用的产品,克服了直放收音机在应用中的缺点,成了无线接收机的典范。以下以六管朝外差收音机做出具体分析。 1 元器件说明 ① 磁性天线,它的作用是接收电磁波。磁性天线由一个铁氧体磁棒和线围绕组组成,对电磁波的吸收能力很强。另外线圈绕组内能够感应出比较高的高频电压,所以磁性天线兼有放大高频传号的作用。此外,磁性天线还有较强的方向性,能够提高收音机的抗干扰能力。 ② 中频变压器(俗称中周),是超外差式晶体管收音机中特有的一种具有固定谐振回路的变压器,其谐振回路在一定范围内可微调,以使接入电路后能达到稳定的谐振频率(465kHz)。它的微调借助于磁心的相对位置的变化来完成。本试验中有红,白,黑三只。(红色)中周型号为LF10T2做振荡线圈使用、(白色)T3中周做第一级中放使用、(黑色)中周T4做二级中放使用,它们的位置不能随意调换。 ③ T5为输入变压器,它主要用于音频放大电路中,它需要有很宽的工作频率范围以保证信号的失真最小还要通过阻抗匹配负载的阻抗相匹配,以获得最大输出④ 三极管起放大作用,9018适合于高频功放,放大倍数约为120; 9013属于中功率三极管放大倍数大约为180;9014为低频功放,放大倍数约等于250。 ⑤ 各种型号的电容和电阻,喇叭,导线等。 2 工作原理 2.1 超外差的认识 最初的收音机属于直放式收音机,它是将从天线上接收到的高频信号直接放大,最后进行检波。这样导致在接收频段的高端和低段的放大不一样,整个波段的灵敏度不均匀的缺点。如果是多波段收音机,这个矛盾更突出。其次,如果要提高灵敏度,必须增加高频放大的级数,由此带来各级之间的统一调谐的困难,而且高频放大器增益做不高,容易产生自激。   如果能够把收音机接收到的高频信号,都变换成固定的中频信号进行放大检波,由于中频是比变换前的信号频率低且频率固定的信号,所以任何电台的信号都能得到相等的放大量,同时总的放大量也可以较高。从而克服了上述弊端。用本地振荡器产生一个始终比接收信号高一个中频频率的振荡信号,在混频器内利用晶体管的非线性将振荡信号与接收信号相减产生一个固定频率即中频,这就是外差。为了获得较好的选择性和灵敏度,在获得中频信号以后再进行中频放大,这样收音机的接收质量大大提高,这就是超外差式的原理,如图1所示。自我国超外差式收音机的中频一般选择在465kHz。 图1 超外差原理 2.2 实验电路分析 调幅收音机由输入回路、本振回路、混频电路、检波电路、自动增益控制电路(AGC)及音频功率放大电路组成,如图2所示。 图2 本此实验采用3v的教学用六管超外差收音机,电路如图 3 所示。 图3 六管超外差式调幅收音机的整机电路 2.2.1输入调谐回路 收音机输入回路的作用是接收无线电波,并从中选择出所需电台信号。输入回路由磁棒天线线圈与调台旋钮相连的可变电容构成的LC调谐电路,如图4所示。调节可变电容 Ca 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,再通过dc耦合到下一级 。 图4 输入调谐回路 2.2.2混频电路 混频电路包括混频荡和选频三部分电路465 kHz的中频信号。 CB所在的并联谐振网充当本机振荡电路,用来产生一个比输入信号频率高465kHz的等幅振荡信号。三极管V1、是混频器主要器件,输入信号和本振信号在V1中进行混频,利用晶体管的非线性,产生各种频率的电信号,再通过T3所在并联负载选频谐振电路中选出465 kHz的中频信号。如图5。 图5 混频电路 图6检波及中频放大电路 2.2.3检波及中频放大电路 中放电路由V2管完成。混频电路选出的信号经过V2放大再由T4所在选频网络(黑色中周)选频。先对中频放大再选频提高对信号的灵敏度和选择性。 检波是由V3管基极与发射极的二极管完成。检波后的信号经过C4,C5滤除残

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