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文檔簡介
晶體管收音機第1頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一1902年,美國人巴納特.史特波斐德在肯塔基州穆雷市進行了第一次無線電廣播?,F(xiàn)在,州立穆雷大學仍樹有“無線電廣播之父”的紀念碑。1906年12月24日,美國哈佛大學費森頓用調制的無線電波發(fā)送音樂和講話進行廣播試驗在大西洋上可以用礦石收音機聽到。1921年,美國費里斯特、阿姆斯特朗與費森頓分別發(fā)明了再生式、外差式與超外差式電路,為現(xiàn)代接收機奠定了重要基礎。1920年,美國在底特律、舊金山和茲堡開始了商業(yè)無線電廣播。1933年,阿姆斯特朗發(fā)明寬帶調頻原理,首次進行調頻制廣播。1954年,美國得克薩斯儀器公司研制出第一臺晶體聲收音機。五十年代末,美國工程師賴納德.康最先研制出立體聲廣播系統(tǒng)。1960年,蒙特利爾廣播站首次應用賴納德.康的系統(tǒng)進行立體聲廣播。七十年代,多波段收音機開始流行于市場。八十年代,電調諧音機開始大行其道。電調詣收音機可鎖定20個中、短波頻率,大大提高收音的真切度。八十年代中期,微處理器進入收音機,形成電腦全自動化。1995年4月,香港推出全球最小的FM收音機,體積1.5×0.5×0.25英寸,重8克,與一元硬幣一般輕。無線電廣播與收音機的歷史第2頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一廣播及電視頻率劃分表
第3頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一調幅AM(AmplitudeModulation)調幅是指帶有信息的信號對高頻載波的振幅進行調制。為調制系數或調制度為標準AM第4頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一AM信號的解調異步(包絡)檢波對于標準AM調制信號,可以利用下圖的原理電路將已調信號的包絡即含有信息的信號恢復出來。這一過程叫做解調。低通濾波器檢波輸出解調后的信號已調信號第5頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一超外差AM接收機天線回路高放調諧本振混頻中放檢波功放AGC超外差收音機的主要指標:1.頻率范圍2.接收靈敏度3.選擇性4.鏡像抑制比5.最大輸出功率變化比為3.06:1,本振頻率可選擇或前者變化比為19:1,后者為2.09:1,所以后者更易于實現(xiàn)。超外差因此得名。第6頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一超外差AM接收機振蕩器混頻器乙功放第7頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一PCB焊接面第8頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一PCB元件面第9頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一互感耦合振蕩器如圖,為互感耦合振蕩器?;ジ芯€圈的同名端保證電路構成正反饋。通過合理選擇各線圈的匝數,調節(jié)互感量M的大小,可使晶體管獲得最佳負載電阻?;ジ旭詈险袷幤鞯恼袷庮l率取決于諧振回路的參數,當諧振回路的有載品質因數QT足夠高時振蕩頻率近似等于諧振回路的諧振頻率:由于發(fā)射極的輸入阻抗比較低,為了不致于過多地影響回路的Q值,故晶體管與諧振回路采用部分耦合。電路圖第10頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一混頻器混頻器是一種頻率變換過程,利用的是三極管的非線性特性。三極管輸出含有兩個輸入信號的乘積項,因此就含有差頻(fc-fL)和(fc+fL)的頻率成分。輸出由LC諧振回路選出所要的信號。電路圖第11頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一音頻功率放大器音頻功率放大器的作用:放大模擬音頻信號驅動揚聲器發(fā)聲。1.最大輸出功率2.允許負載阻抗3.效率4.總諧波失真5.輸出噪聲電壓6.電壓增益(dB)7.輸入阻抗8.電源電壓及靜態(tài)電流主要參數:功率放大器第12頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一功率放大器的種類功率放大器分甲類、乙類、甲乙類、丙類及丁類等。甲類放大器,是指電流連續(xù)地流過所有輸出器件的一種放大器。這種放大器,由于避免了器件開關所產生的非線性,只要偏置和動態(tài)范圍控制得當,僅從失真的角度來看,可認為它是一種良好的線性放大器。但它的缺點是效率很低,要達到同樣的輸出功率電源功耗和晶體管功耗都很大。如果忽略晶體管飽和壓降時最大效率為:第13頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一乙類功率放大器乙類放大器,是指器件導通時間為50%的一種工作類別。這類放大器可以說是最為流行的一種放大器。為了在負載上得到一個完整的波形,需要兩個晶體管輪流工作。雙電源互補對稱功率放大器變壓器耦合乙類功率放大器電路圖第14頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一實驗步驟1.檢查并認識元器件,與電路圖對照,分類(電阻、電容、三極管、二極管、振蕩線圈和中周變壓器、輸入輸出變壓器、天線線圈、音量電位器等。2.用萬用表測量電阻、二極管、三極管、振蕩線圈和中周變壓器、輸入輸出變壓器,測出三極管的β值,分出哪個是輸入變壓器。3.檢查元器件,檢查印制板有無斷線及短路。4.按圖安裝焊接元器件:注意三極管和二極管有極性,不要插錯,為了調試方便,電阻R1,R5和R7先不焊。振蕩線圈和中周變壓器注意色標,找準位置,同時外殼的兩個接腳也要焊到電路板上,注意分辨輸入輸出變壓器。安裝雙聯(lián)電容時,應把天線線圈架也安裝上。5.安裝完成后,進行調試。第15頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一調試步驟1.靜態(tài)工作點的調整:將音量電位器旋到開關為“關”的位置,雙聯(lián)電容旋到全部旋入或全部旋出,接上電池,用萬用表電流檔接開關兩側,測量總電流。此時電流應在0.3mA以下(R1,R5和R7未接),如電流過大,說明電路中有短路。正常后,焊上R1,總電流增加0.4~0.6mA,這是變頻級的工作電流。焊上R5,總電流增加2~3mA,這是推動級的靜態(tài)工作電流。焊上R7,總電流增加5~7mA,這是功放的靜態(tài)工作電流。2.檢查本振是否起振:用示波器觀察B2的1腳或Q1的發(fā)射極對地電壓,是否為一個Vp-p=0.3V~0.4V的振蕩信號,旋轉雙聯(lián)電容旋鈕,振蕩頻率改變。用示波器讀出頻率變化范圍。如不起振,應檢查所有相關元件。3.調中頻:使用調幅信號源,載波頻率設為465KHz,調幅系數m=0.3,信號頻率為1KHz,用示波器監(jiān)視Q4的基極電壓(先接假負載,不讓喇叭發(fā)聲,音量電位器調到中間位置),反復調B4和B3中周變壓器磁芯,使示波器上看到的1KHz信號最大,調整過程中,適當減小輸入信號的幅度,使結果更精確。
第16頁,共17頁,2023年,2月20日,星期一4.調頻率范圍:使用GFG-8016G型信號發(fā)生器,將B2的1腳接到信號發(fā)生器的“INPUTCOUNTER”輸入接口,選EXT(外部輸入),選1/1,頻段選擇開關選10K,使GATE=0.1s。本振頻率高端調C1b的半可調電容。本振頻率大約可以在1650KHz~2750KHz范圍內變化,調到2100KHz(大于2070KHz=1605KHz+465KHz)。本振頻率低端調B2的磁芯。本振頻率大約可以在850KHz~1080KHz范圍內變化,調到970KHz(小于990KHz=525KHz+465KHz)。反復調整兩遍。5.旋轉雙聯(lián)調臺鈕,收到載波頻率設為550KHz,調幅系數m=0.3,信號頻率為1KHz的信號,調整天線線圈在
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