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超外差式收音机设计课件.docx

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超外差式收音机设计课件

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超外差式收音机设计课件

摘要:超外差式收音机作为一种重要的无线电接收设备,在通信领域具有广泛的应用。本文针对超外差式收音机的设计进行了深入的研究,从原理、电路设计、性能分析等方面进行了详细的阐述。首先,介绍了超外差式收音机的基本原理和组成部分,然后详细分析了超外差式收音机的电路设计,包括混频器、中频放大器、检波器等关键模块的设计。接着,对超外差式收音机的性能进行了测试和分析,包括灵敏度、选择性、非线性失真等指标。最后,总结了超外差式收音机的设计要点和经验,为实际应用提供了参考。本文的研究成果对于提高超外差式收音机的性能和可靠性具有重要意义。

随着无线通信技术的快速发展,超外差式收音机作为一种重要的无线电接收设备,在广播、通信、导航等领域得到了广泛的应用。然而,由于超外差式收音机的设计涉及到多个技术领域,如模拟电路设计、信号处理等,因此其设计具有一定的难度。本文旨在通过对超外差式收音机的设计进行深入研究,提高其性能和可靠性,为实际应用提供理论和技术支持。本文首先介绍了超外差式收音机的基本原理和组成部分,然后详细分析了超外差式收音机的电路设计,最后对超外差式收音机的性能进行了测试和分析。通过本文的研究,希望能够为超外差式收音机的设计提供有益的参考。

第一章超外差式收音机概述

1.1超外差式收音机的发展历程

(1)超外差式收音机的发展可以追溯到20世纪初,随着无线电技术的诞生和无线电通信的兴起,这种收音机的设计逐渐成熟。最早的超外差式收音机可以追溯到1919年,由美国发明家李·德福雷斯特(LeedeForest)提出。当时,这种收音机主要用于军事和政府通信,其核心是通过频率转换来实现对高频信号的接收和放大。

(2)随着第二次世界大战的爆发,超外差式收音机的重要性日益凸显。在战争期间,超外差式收音机被广泛应用于侦察、导航和通信等领域。例如,美国的P-38闪电战斗机和英国的德·哈维兰蚊式轰炸机都配备了超外差式收音机,极大地提高了飞行员的导航精度和通信效率。战后,随着无线电技术的进一步发展,超外差式收音机的应用范围得到了极大扩展。

(3)进入20世纪60年代,随着晶体管和集成电路技术的快速发展,超外差式收音机的体积和功耗显著减小,成本大幅降低。这使得超外差式收音机走进了普通家庭,成为人们日常生活中的必需品。据历史资料记载,仅1950年至1970年这二十年间,全球超外差式收音机的年产量就增长了近20倍,达到了数亿台。这一时期,日本、美国等国家成为了超外差式收音机的生产和出口大国,其中日本索尼公司推出的TR-55型超外差式收音机更是成为了经典之作。

1.2超外差式收音机的工作原理

(1)超外差式收音机的工作原理基于频率转换和放大技术。首先,收音机天线接收到的无线电信号经过天线调谐电路选择特定频率的信号。这个信号随后被送入混频器,与一个固定的本振频率信号进行混频。混频器的输出包括两个部分:一个是中频信号,它是所需接收信号与本振信号差频的结果;另一个是本振信号的镜像频率信号。中频信号通常为固定的频率,如455kHz,便于后续放大和处理。

(2)中频信号随后进入中频放大器,这是一个高增益的放大电路,它能够显著增强中频信号,使其达到足够的幅度,以便于后续的检波和音频放大。中频放大器通常包含多个级联放大器,以实现足够的增益。放大后的中频信号再送入检波器,检波器的作用是将中频信号中的音频信息提取出来。在检波过程中,中频信号被转换成音频信号,同时去除了原有的高频成分。

(3)提取出的音频信号随后被送入音频放大器,这个放大器负责将音频信号放大到足以驱动扬声器的程度。音频放大器可能包括一个或多个放大级,以确保音频信号在传输过程中不会失真。最后,放大的音频信号通过扬声器输出,用户就能听到广播内容或其他音频信号。整个过程中,超外差式收音机通过一系列精心设计的电路,实现了对无线电信号的接收、放大、解调和播放。

1.3超外差式收音机的组成部分

(1)超外差式收音机的组成部分复杂多样,每一部分都承担着关键的角色。首先是天线,它是收音机的接收入口,负责捕捉从空中传播的无线电信号。天线的设计取决于所接收信号的频率,例如,长波天线通常需要较长的导线来有效地捕捉低频信号。以索尼TR-55型收音机为例,其天线长度约为1.5米,适合接收中波信号。

(2)接下来是调谐电路,这是收音机中负责选择特定频率信号的部件。调谐电路通常包括调谐线圈、可变电容器和调谐网络。以调谐线圈为例,它的作用是匹配天线接收到的信号频率,并通过调节可变电容器的电容值来调整接收频率。这种调谐方

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