六管收音机原理图.docx

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六管超外差式收音机 [修改时间:2010-1-21 11:31:29 浏览次数:1969] 六管外差式收音机 S2108型六管超外差式收音机 这里向大家介绍一台 S2108型六管超外差式收音机,整机电原理图见图 4-3-2。图中可见,这是一个典型的六管分立件外差式电路,整 机包括一级变频、一级中放、一级三极管检波兼 AGC电路、一级低放和一级推挽功放。 2心T1砥1lot:W 4-6ILA44-iboVCID3D 0201 °如“釦VT3 3DG20]0 (MD7T5R $)013 ° 100~200 2心 T1 砥1 lot :W 4-6ILA 4 4- iboV CID 3D 0201 °如“釦 VT3 3DG20] 0 (MD 7T5R $)013 ° 100~200 VT+ 3DG301 ° JO-100 Cli 7/140p kl 0.4~Cj5irJl LN4148 — CEWD2T VT13IX5201 o ra-uo Ml T4 -- 丁 cto 1 的 VD C12丄 100 b 图4-3-2 六管超外差收音原理图 T1是磁性天线线圈, 它的初级绕组与可变电容 C1a(电容量较大的一组) 组成串联谐振回路对输入信号进行选择。 转动C1a使输入调谐回路的 自然谐振频率刚好与某一电台的载波频率相同,这时,该电台在磁性天线中感应的信号电压最强。该信号由 T1的次级耦合到VT 1的基极;同 时,VT1还和振荡线圈T2、双连的振荡连C1b (电容量较少的一组)等元件接成变压器反馈式高频振荡电路,即本机振荡器。为了使本振信号 总是比输入信号高一个 465 kHz的中频信号,C1b必须与C1a保持同步调谐,超外差收音机中总是把这两个可变电容装在同一个转轴上,我们 称它为双连可变电容器。本振信号通过 C3加到VTt的发射极,它和加在 VT1基极的输入信号一起经 VTt非线性放大后就产生了 465kHz的中 频。中频信号从第一中周 T3输岀,再由T3次级耦合到VT2的基极。VT?对中频信号进行充分地放大后由第二中周 T4耦合到检波管VT30 VT3接成三极管检波电路,这种电路不仅检波效率高,而且有较强的自动增益控制( AGC)作用,AGC电压通过RP2、R4加到VT2 0 当输入信号较强时,VT3基极上得到的电压V b3也高,基极电流I b3也就较大,这个电流被VT3放大后就是集电极电流I c 3 ,它是基流的B倍。 b2基极电流增加,集电极电流也随之增加,这时 r3上的压降就较大,VT3集电极电压V C3就比较低,那么 vt2从r4取得的基极偏置电流I b2 也就比较小,于是 vt3的集电极工作电流降低,导致 vt2的放大倍数降低,从而起到了自动控制增益的作用。其控制过程如下: 信号电压 fTV b 3 T^I b 3 T^I C 3 c 3 JTV b 2JT b 2JT c 2$ 宀伦J信号电压J 检波后取得的低频信号从 VT3的发射极输岀送到电位器 RP。旋转RP可以改变滑动抽头的位置,控制音量的大小,然后送到前置低放 管VT4。经过低放可将信号电压放大几十到几百倍。低频信号经过前置放大后已经达到了一至几伏的电压,但是它的带负载能力还很差,不 能直接推动扬声器,还需要进行功率放大。 功率放大不仅要输出较大的电压,而且还要能够输出较大的电流。本机采用变压器耦合、推挽式功率放大电路,这种电路阻抗匹配性 能好,对推挽管的一些参数要求也比较低。输岀变压器 T6采用自耦式是为了提高变压器的传输效率,或者说在输岀同样功率的情况下可以使 耗电量降低,同时还使体积大为缩小,本机最大不失真输岀功率可以达到 50mW以上。 元件的选择 4X9.5 )66 4X9.5 )66 mm的中波扁磁棒,初级用 ?0.12的漆包线绕105T,次级用同号 线绕 10T。(图 4-3-3) (d)输入输出 变压器中周 (d)输入输出 变压器 中周 图4-3-3六管机的几种元件 4-3-3(e)。通常,不同用途的中周依靠顶部磁帽的颜色来 4-3-3(e)。通常,不同用途的中周依靠顶部磁帽的颜色来 区分。T2是中波本机振荡线圈,用红色标记。 T3为第一中周,用黄色或白色标记。 T4为第二中周,用黑色标记。 T3、T4的骨架底部已有内藏 的谐振电容。振荡线圈 T2却没有这只电容,这是它和两只中周 T3、T4的重要区别。另外,不同的厂家生产的中周,其颜色标志也有所不同。 T5、T6是用来传输音频信号的变压器, T5叫做输入变压器,简称输入; T6叫做输出变压器,简称输出。它们都用 5X14mm的E型铁 芯绕制。T5、T6的外形很相似,都有5根引出线,但T5用的漆包线很细,初、次级线圈的直流电阻较大;而 T6所用的漆包线较粗,其直流电 阻很小。 °是CBM22

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