《电子制作设计报告》word版

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1、电子制作报告名称:超外差式晶体管调幅收音机的组装与调试学院(系部):电子信息工程系学生姓名:武鹏飞指导教师:赵雨斌张海军曹海旺张宏亮温欣玲2010年11月27日 图1超外差式晶体管收音机的电原理图;图2超外差式收音机的组成框图原理介绍:超外差式收音机:是指输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。如果把收音机收到的广播电台的高频信号,都变换为一个固定的中频载波频率,然后再对此固定的中频进行放大,检波,再加上低放级,就成了超外差式收音机。  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。

2、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4

3、65KHz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

4、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、中频放大电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

5、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

6、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电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

7、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、前置低放电路检波滤波后的音频信

8、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、功率放大器(OTL电路)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

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