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六管式超外差音机组装及调试编排
第一章 简明原理论述
1.1833型超外差收音机电路原理图
本次组装的是833型超外差收音机,其电路原理图如图所示:
晶体管收音机分为直接放大式和超外差式两大类。直接放大式收音机电路简单,一般只用1—4只晶体管和一些基本元件,易于安装调试,成本低,但它的灵敏度低,选择性不太好。本次课程设计是理解和组装超外差收音机,下面重点讲解超外差收音机的工作原理。超外差:输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。因为,它是比高频信号低,比低频信号又高的超音频信号,所以这种接收方式叫超外差式。超外差式收音机就是利用这种方式,把接收到的频率不同的电台信号都变成固定的中频信号(465kHz),再由放大器对这个固定的中频信号进行放大,同时在选择回路输入回路)或高频放大器与检波器之间插入一个变频器及中频放大器。和直接放大式相比较,超外差式收音机具有灵敏度高而工作稳定,选择性好而失真度小等优点在实际生活中有着广泛的应用。灵敏度是指收音机接收微弱信号的能力选择性是指接收有用信号抑制无用信号的能力,也就是分隔邻近电台的能力失真度是指收音机输出信号波形与输入信号波形相比失真的程度。灵敏度、选择性、失真度都是收音机的主要性能指标。若要求超外差式收音机得到更高的灵敏度,在调谐回路与混频之间还可以加入高频放大级然后再去混频。将所要收听的电台在调谐电路里调好以后,经过电路的作用,就变成另外一个预先确定好的频率(在我国为465KHz),然后再进行放大和检波。 这个固定的频率是由差频的作用产生的。如果我们在收音机内制造—个振荡电波(通常称为本机振荡),使它和外来高频调幅信号同时送到一个晶体管内混合,这种工作叫混频。由于晶体管的非线性作用就会产生一个新的频率,这就是外差作用。采用了这种电路的收音机叫外差式收音机,混频和振荡的工作,合称变频。外差作用产生出来的差频,习惯上我们采用易于控制的一种频率,它比高频较低,但比音频高,这就是常说的中间频率,简称中频。任何电台的频率,由于都变成了中频,放大起来就能得到相同的放大量。调谐回路的输出,进入混频级的是高频调制信号,载波与其携带的音频信号。经过混频,输出载波的波形变得很稀疏其频率降低了,但音频信号的形状没有变。通常将这个过程 (混濒和本振的作用)叫做变频。变频仅仅是载波频率变低了,并且无论输入信号频率如何变化最终都变为465KHz,而音频信号 (包络线的形状)没变。混频器输出的携音频包络的中频信号由中频放大电路进行一级、两级甚至三级中频放大,从而使得到达二极管检波器的中频信号振幅足够大。二极管将中频信号振幅的包络检波出来,这个包络就是我们需要的音频信号。音频信号最后交给低放级放大到我们需要的电平强度,然后推动扬声器发出足够的音量。① 电阻:在本次课程设计中可以根据色差法对个电阻进行分类电阻全部为1/8W碳膜电阻。 作为有效数字 作为乘数 作为允许误差 黑 0 10?0 — 棕 1 10?1 ±1% 红 2 10?2 ±2% 橙 3 10?3 — 黄 4 10?4 — 绿 5 10?5 ±0.5% 蓝 6 10?6 ±0.25% 紫 7 10?7 ±0.1% 灰 8 10?8 — 白 9 10?9 — 金 — 10?(-1) ±5% 银 — 10?(-2) ±10% 无色 — — ±20% 根据色差法对电阻读数时,要准确区分色环,还要注意电阻的两端,搞清楚从哪端读数是正确的,一般可根据颜色区分,大多数四环电阻末端的色环一般是金、银、无色等;还可以看电阻两端距色环的距离,起始端距色环的距离比末端距色环的距离小,这需要仔细观察。对色环不好辨别的电阻要用万用表测量电阻值。
② 电解电容和瓷片电容:电解电容,在安装电解电容时要求电容的管脚长度要适中,要正确判断管脚的正,负极,否则不能完成实现收音功能。并且电解电容要紧贴电路板立式安装焊接,太高就会影响后盖的安装。?3pF。
电容器的质量判别
⑴对于容量大于5100pF的电容器,可以用万用表Ω×10K、Ω×1K档测量电容器的两引线。正常情况下,表针先向R为0的方向摆去,然后向R为∞的方向返回(充电),若退不到∞,而停止在某一数值上,指针稳定后的阻值就是电容器的绝缘电阻,也称漏电电阻。一般的电容器绝缘电阻在几十兆欧以上,电解电容在兆欧级以上。若所测电容器的绝缘电阻小于上述值,则表示电容器漏电。绝缘电阻越小,漏电越严重:若绝缘电阻为零,则表明电容器已经击穿短路:若表针不动,则表示电容器内部引线已经开路。对于容量小于5100pF的电容器要借助三极管放大测量,方法与上述相同。
⑵测电解电容器时应注意电容器的极性,一般正极引线长。注意测量时要用黑表笔接电容的正极,红表笔接电容的负极,称为电容器正接,电容器的正接比反接时的漏电电阻大。
⑶用万用表只能判断电容器的
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