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毕业设计(论文)
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毕业设计(论文)报告
题目:
超外差式收音机的组装与调试报告
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超外差式收音机的组装与调试报告
摘要:本文详细介绍了超外差式收音机的组装与调试过程。首先,阐述了超外差式收音机的工作原理和组成部分,然后详细介绍了组装过程中的每一个步骤,包括元器件的选择、电路板的设计、焊接技巧等。接着,对调试过程进行了详细的说明,包括调谐、灵敏度调整、选择性调整等。最后,通过实际操作,验证了组装与调试的可行性和有效性,为超外差式收音机的组装与调试提供了理论和实践指导。
随着科技的不断进步,无线电技术已经渗透到我们生活的方方面面。收音机作为无线电技术的应用之一,一直以来都受到人们的喜爱。传统的收音机多为调幅收音机,而超外差式收音机以其优越的性能和稳定性,逐渐成为市场的主流。本文旨在通过超外差式收音机的组装与调试实践,探讨其工作原理、组装方法和调试技巧,以期为相关领域的研发和应用提供参考。
第一章超外差式收音机概述
1.1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超外差技术,该技术通过将接收到的射频信号与一个固定的本振信号进行混频,产生一个中频信号,然后通过中频放大器进行放大,最后通过检波器将中频信号转换为音频信号。这种设计使得收音机能够选择并放大特定频率的信号,同时抑制其他频率的干扰。例如,在短波波段,接收到的信号频率可能在1MHz到30MHz之间,而本振频率通常设置在45MHz到55MHz之间,通过混频产生的中频信号大约在4MHz到10MHz之间,这是一个较为稳定的频率范围,便于后续的信号处理。
(2)在混频过程中,射频信号和本振信号在混频器中相遇,产生两个新的信号:一个是和频信号,频率为射频信号频率加上本振信号频率;另一个是差频信号,频率为射频信号频率减去本振信号频率。由于和频信号的频率通常远高于收音机能够处理的频率范围,因此通常只利用差频信号。以一个具体的例子来说,假设接收到的射频信号频率为10.5MHz,本振信号频率为45MHz,那么差频信号频率为34.5MHz,这个中频信号随后会被放大并送入中频放大器。
(3)中频放大器是超外差式收音机的核心部件之一,它负责将中频信号放大到足够的幅度,以便后续的检波和音频放大。中频放大器的频率响应需要非常稳定,以确保信号质量。在放大过程中,中频信号经过一系列滤波器,以去除不需要的频率成分。检波器的作用是将中频信号中的信息(即音频信号)提取出来,通常使用二极管进行检波。最后,音频信号经过音频放大器放大,通过扬声器输出,从而实现声音的播放。这个过程不仅提高了收音机的灵敏度,还增强了抗干扰能力。
1.2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主要包括天线、射频放大器、混频器、本振器、中频放大器、滤波器、检波器、音频放大器和扬声器等。天线负责接收来自广播电台的射频信号,其设计通常为长条形或圆盘形,以适应不同频率的接收需求。例如,在FM广播中,天线长度通常为频率的1/4波长,以实现最佳接收效果。
(2)射频放大器位于天线之后,其主要作用是放大接收到的射频信号,提高信号的强度。射频放大器的增益通常在20dB到40dB之间,以确保信号能够通过混频器。在一些高端收音机中,射频放大器可能包含多个级联放大器,以进一步提高信号的强度和选择性。例如,某些车载收音机的射频放大器可能包含多达4个放大级。
(3)混频器是超外差式收音机的关键部件,它将射频信号与本振信号进行混频,产生中频信号。混频器通常采用双平衡混频器或单平衡混频器,以实现较高的混频效率和较低的噪声系数。本振器产生一个固定频率的信号,用于与射频信号混频。中频放大器随后放大混频产生的中频信号,通常中频频率设定为465kHz或455kHz。滤波器用于滤除不需要的频率成分,确保中频信号的纯净。检波器将中频信号中的音频信息提取出来,音频放大器将音频信号放大到足够的幅度,最后通过扬声器输出。这些部件共同构成了一个完整的超外差式收音机系统。
1.3超外差式收音机的特点与优势
(1)超外差式收音机的一大特点是其优异的选择性,它能够有效滤除干扰信号,只放大所需接收的信号。选择性通常以带宽表示,一个典型的超外差式收音机的选择性可以达到60dB以上。例如,在短波广播中,选择性能够帮助收音机在多个电台之间切换时,清晰接收到目标频率的信号,而不会受到邻近频率的干扰。
(2)灵敏度是衡量收音机接收弱信号能力的重要指标。超外差式收音机的灵敏度通常较高,一般在100μV左右,甚至更高。这意味着即使在信号很弱的情况下,收音机也能接收到信号并将其放大到可听程度。以便携式收音机为例,它们通常具备较高的灵敏度,能
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