青岛农业大学。
海都学院工程系。
高低频电子线路课程设计报告。
设计题目超外差式收音机的设计与实现
学生专业班级电子信息科学与技术一班。
学生姓名(学号崔红星200901099
指导教师霍文晓。
完成时间2024年12月31日。
实习地点工程系实验室。
2011 年 12 月 31 日。
一、实习目的。
1、掌握超外差式收音机的基本工作原理和电路元件的作用原理。
2、熟悉手工焊锡的常用工具的使用及其维护与修理。
3、熟悉常用电子器件以达到正确识别和选用,并且能够熟练使用普通万用表和数字万用表。
4、基本掌握超外差式收音机的装配和调试的思路。
5、掌握超外差收音机故障现象及其产生的原理,培养分析、解决收音机故障问题的能力。
二、实习要求。
1、熟悉电路元件,掌握电烙铁的使用方法。
2、熟悉收音机的电路原理图、检查清点各种收音机装配零件。
3、掌握各元器件焊接方法并调试元器件的好坏。
三、实习器材。
1、散装收音机实验套件。
2、电烙铁、松香和焊锡。由于焊接的元件多,所以使用的是外热式电烙铁,功率为30 w,烙铁头是铜制。
3、两节5号电池,螺丝刀、镊子、剪刀等必备工具。
四、超外差式收音机的工作原理。
1.工作原理。
2、超外差式收音机的电路设计过程。
(1)设计步骤:
2)电路原理图。
1、输入调谐电路。
输入电路的主要作用一是接收并选择电台信号,二是频率覆盖。输入调谐电路由双连可变电容器的ca和t1的初级线圈lab组成,是一并联谐振电路,tl是磁性天线线圈,从天线接收进来的高频信号,通过输入调谐电路的谐振选出需要的电台信号,电台信号频率是f=l/2πlabca,当改变ca时,就能收到不同频率的电台信号。
2、变频电路。
变频级是以变频管v1 为中心组成的电路,它的作用是把通过输入调谐电路收到的不同频率电台信号(高频信号)变换成固定的465khz的中频信号。变频级包括:本机振荡器、混频器、选频电路三个部分。
vtl、t2、cb等元件组成本机振荡电路的任务是产生一个高于输入信号载波频率465khz 的高频等幅信号。由于cl对高频信号相当短路,tl的次级lcd的电感量又很小,对高频信号提供了通路,所以本机振荡电路是共基极电路,振荡频率由t2、cb控制,cb是双连电容器的另一连,调节它以改变本机振荡频率。t2是振荡线圈,其初次绕在同一磁芯上,它们把vt1的等电极输出的放大了的振荡信号以正反馈的形式耦合到振荡回路,本机振荡的电压由t2的初级的抽头引出,通过c2耦合到vt1的发射极上。
混频电路由vtl、t3的初级线圈等组成,是共发射极电路。(磁性天线接收的电台信号)通过输入调谐电路接收到的电台信号,通过tl的次级线圈lcd送到vtl的基极,本机振荡信号又通过c2送到vtl和发射极,两种频率的信号在t1中进行混频,利用晶体管的非线性特性获得一个新的频率信号,即中频信号。混频电路的负载是中频变压器、t3的初级线圈和内部电容组成的并联谐振电路,它的谐振频率是465khz,可以把465khz的中频信号从多种频率的信号中选择出来,并通过t3的次级线圈耦合到下一级去,而其它信号几乎被滤掉。
3、中频放大回路。
中频放大器是超外差式收音机的极其重要的组成部分。此收音机为两级中放电路,以中放管vt2 和vt3 为中心。各极中频放大器之间采用中频变压器进行耦合。
由于三极管输出阻抗较低,考虑阻抗匹配,所以电源供给从中频变压器初级中心头接入。同时次级大多数是不调谐的且圈数很少,以便与下一级所接的三极管输入阻抗小的特点相适应。
它的主要任务是放大来自变频级的465khz中频信号,用谐振回路作负载经过选频电路进行选频,滤掉不必要的信号成分,然后输送给检波级检波。原理如下:经过变频级变换成465khz的中频信号通过t2耦合至vt2基极,经过vt2放大后由t3耦合到vt3进行第二次中频放大,q3既是第二中放的放大管,又是检波级,经vt3放大后的中频信号利用vt3的be极的pn结的单向导电性进行检波。
r3是第一中放管vt2的偏置电路,c4用来旁路中频信号;r4、r3、rp是第二中放管vt3的偏置电路。c5、c6是旁路电容,音频信号通过c7耦合到低放级。
4、检波和自动增益控制回路。
检波级的主要任务是把中频调幅信号还原成音频信号,c4、c5起滤去残余的中频成分的作用。检波后的音频信号由电位器的滑动臂经隔直电容c7送至低频放大器。中频信号经中频放大器充分放大后由t4耦合到检波管vt3,vt3既起放大作用,又是检波管。
收音机在接收强弱不同的电台信号的时候,音量往往相差很大。电台信号过强,甚至引起失真。装上自动增益控制后,就能避免这些现象。
自动增益控制(agc)的控制过程如下:自动增益控制电路由r3、c4组成。检波后音频信号的一部分通过r3送回到第一中放管vt2的基极。
由于c4的滤波作用,滤去了音频信号中的交流成分,实际上送回到vt2基极的是音频信号中的直流成分。当检波输出的音频信号增大的时候,vt3的ic3增大,vt3的集电极电位降低,通过r3,使vt2的基极电位降低,vt2的集电极电流减小,vt2的放大倍数下降,从而保持检波输出的音频信号大小基本不变,这样就达到了自动增益控制的目的。
5、前置低放级回路。
检波滤波后的音频信号由电位器rp送到前置低放管vt4,经过低放可将音频信号电压放大几十到几百倍,但是音频信号经过放大后带负载能力还很差,不能直接推动扬声器工作,还需进行功率放大。旋转电位器rp可以改变vt4的基极对地的信号电压的大小,可达到控制音量的目的。
6、功放级回路。
功率放大器的任务是不仅要输出较大的电压,而且能够输出较大的电流。本电路采用无输出变压器功率放大器,可以消除输出变压器引起的失真和损耗,频率特性好,还可以减小放大器的体积和重量。vt5、vt6组成同类型晶体管的推挽电路,r7、r8和r9、r10分别是vt5、vt6的偏量电阻,使vt5、vt6在没信号输入时,也有一定的集电极电流,用来消除交越失真。
变压器t5起阻抗匹配和倒相的作用,它输出大小相等、相位相反的信号推动三极管vt5、vt6做乙类推挽功率放大。由t5次级提供的倒相信号使vt5vtq6交替导通,在vt6的集电极上输出放大了的完整的信号,通过隔直电容c9耦合到扬声器上。
五、收音机组装过程。
1)组装前的准备。
2)焊接。六、收音机调试过程。
七、故障分析及解决措施。
八、小结及体会。
九、参考文献。
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