调幅收音机单元电路分析
发布时间:2011/9/20 15:32:48 访问次数:4496
1.输入调谐回路 CD40110BE
输入调谐回路的作用是从天线接收下来的众多电台信号中选出某一电台信号,并送到混频电路。输入调谐回路如图5-11所示。
(1)元器件说明
图5-11 (a)所示为输入调谐回路的电路图。T1为磁性天线,能从空间接收各种无线电波,其中L1为磁性天线的一次绕组,L2为二次绕组;CA为双联可变电容的信号联,调节CA可以让收音机选取不同的电台节目;C01为补偿电容,它实际上是一个微调电容。T1、CA和C01构成输入调谐回路,用于接收并选取电台发射过来的节目信号。
(2)选台原理
在我们周围空间有许多电台发射的无线电波,当这些电台的无线电波穿过磁性天线T1的磁棒时,绕在磁捧上的绕组L1上会感应出这些电台信号电动势,这些电动势与L1、CA、C01构成谐振电路,如图5-11 (b)所示。图中的f1、f2分别为绕组L1上感应出的两个电台信号电动势,为了更直观看清该电路的实质,将图5-11 (b)变形成图5-11 (c)所示电路,从图5-11 (c)所示电路可以看出输入调谐回路L1、CA、C01构成的实际上就是一个串联谐振电路。
f1、f2正两个电台信号电动势与L1、CA. C01构成了串联谐振电路,调节CA的容量就可以改变L1、CA. C01构成的串联谐振电路的频率,当谐振电路的谐振频率等于f1信号电动势的频率时,电路就发生谐振,LC谐振电路对f1信号阻碍小,电路中的f1信号电流很大(电流的方向是从f1电动势的一端出发,再流经L1、CA和C01后返回到f1电动势的另一端),很大的f1信号电流流过L1绕组时,在L1绕组上就有很高的f1信号电压,f1信号电压感应到L2绕组上,L2再将该信号向后级电路传送。
因为L1、CA、C01的谐振频率不等于f2信号电动势的频率,LC电路对f2信号阻抗很大,流经L1的f2信号电流小,L,上的f2信号电压也很小,感应到绕组L2上的f2信号电压也远小于f1信号电压,可认为f2信号无法被选出去后级电路。
总之,当许多电台发射的无线电波穿过磁性天线磁棒时,只有与输入调谐回路频率相同的电台信号才会在磁性天线一次绕组上形成很高的电台信号电压,该电台信号电压才能感应到二次绕组而被选出,其他频率电台信号在一次绕组上形成的电压很小,无法选出。
2.变频电路
变频电路包括混频电路和本振电路,其作用是将输入调谐回路送来的电台信号与本振电路送来的本振信号进行差拍(相减),得到465kHz中频信号(f振-f信=465kHz)。变频电路如图5-12所示。
(1)信号处理过程
许多电台的无线电波穿过磁性天线的磁棒,绕在磁棒上的绕组L1上感应出各个电台的信号,当调节可变电容CA容量使输入调谐回路频率为某一频率时,与该频率相同的电台信号在统组L1上会形成很高的电压,该电台的信号电压感应到二次绕组L2上,为了叙述方便,选出的电台信号用f信表示,电台信号f信送到混频管VT1的基极。与此同时,由振荡线圈T2、CB和C02等构成的本振电路产生一个比电台信号f信频率高465kHz的本振信号f振,它经C2送到混频管VT1的发射极,f振、f信两信号送入混频管,两信号在三极管内部进行混频差拍(即f振-f信),得到465kHz中频信号,该中频信号从VT,的集电极输出,经L3送至由中周T3的一次绕组与电容
C03构成的并联谐振选频电路,因为该选频电路的频率为465kHz,它将465kHz中频信号选出,并由T3的一次绕组感应到二次绕组,再往后送到中频放大电路。
(2)直流工作条件
电路中有三极管,而三极管需要有Ib、Ic、Ie电流才能正常工作,给电路提供电源后,三极管各极有电流流过,各电流的流经途径如下:
(3)本振信号的产生过程 CD4052
在电路接通电源后,三极管有Ic电流流过,Ic电流的途径是:+3V→中周T3的一次绕组→绕组L3→三极管VT1的集电极→VT1的发射极→R2→地,Ic电流由无到有,是一个变化的电流,该电流蕴含着0~∞各种频率信号,这些信号在经过绕组L3时,L3将它们感应到绕在同一磁芯上的绕组L4上,由于L4、C02、CB的频率为f振,只有频率与f振相等的信号才在L4上有较高的感应电压,L4上频率为f振的信号电压经C2送到VT1发射极放大,然后从集电极输出又经L3感应到L4, L4上的f振信号增大,如此反复,L4上的f振信号幅度越来越大,VT1对f振信号放大能力逐渐下降,当下降到一定值时,L4上f振信号幅度不再增大,幅度稳定的f振信号送给VT1作为本振信号。
(4)元器件说明
T1为磁性天线,能接收无线电波信号;CA、CB两只可变电容构成一只双联电容,CA接在输入调谐回路中,称为信号联,CB接在本振电路中,称为振荡联,两只电容的容量在调节时同时变化,这样可以保证两电路的频率能同时改变;COl、C02为微调电容,分别可以对输入调谐回路和本振电路的频率进行微调,让本振电路的频率较输入调谐回路的频率高465kHz; VT1为混频管,除了可以对信号混频差拍外,还可以放大混频产生的中频信号;R1为VT1的偏置电阻,能为VT1提供基极电压;R2为负反馈电阻,可以稳定VT1的工作点,使Ib、Ic和Ie保持稳定:Cl为交流旁路电容,为L2上的电台信号提供回路:C2为耦合电容,能将本振电路产生的本振信号传送到VT1的发射极,同时能防止VT1发射极的直流电压被L4短路(L4直流电阻很小);T2称为振荡线圈,它由L3、L4组成;L4、CB和C02等构成本振电路的选频电路,能决定本振信号的频率;T3为中周(中频变压器),它的一次绕组L5与电容C03构成并联谐振电路,谐振频率为465kHz,它对465kHz的信号呈很大的阻抗,相当一只阻值很大的电阻,当465kHz中频信号送到该电路时,在L5两端有很高的465kHz信号电压,该电压感应到L6上再送至中频放大电路。
1.输入调谐回路 CD40110BE
输入调谐回路的作用是从天线接收下来的众多电台信号中选出某一电台信号,并送到混频电路。输入调谐回路如图5-11所示。
(1)元器件说明
图5-11 (a)所示为输入调谐回路的电路图。T1为磁性天线,能从空间接收各种无线电波,其中L1为磁性天线的一次绕组,L2为二次绕组;CA为双联可变电容的信号联,调节CA可以让收音机选取不同的电台节目;C01为补偿电容,它实际上是一个微调电容。T1、CA和C01构成输入调谐回路,用于接收并选取电台发射过来的节目信号。
(2)选台原理
在我们周围空间有许多电台发射的无线电波,当这些电台的无线电波穿过磁性天线T1的磁棒时,绕在磁捧上的绕组L1上会感应出这些电台信号电动势,这些电动势与L1、CA、C01构成谐振电路,如图5-11 (b)所示。图中的f1、f2分别为绕组L1上感应出的两个电台信号电动势,为了更直观看清该电路的实质,将图5-11 (b)变形成图5-11 (c)所示电路,从图5-11 (c)所示电路可以看出输入调谐回路L1、CA、C01构成的实际上就是一个串联谐振电路。
f1、f2正两个电台信号电动势与L1、CA. C01构成了串联谐振电路,调节CA的容量就可以改变L1、CA. C01构成的串联谐振电路的频率,当谐振电路的谐振频率等于f1信号电动势的频率时,电路就发生谐振,LC谐振电路对f1信号阻碍小,电路中的f1信号电流很大(电流的方向是从f1电动势的一端出发,再流经L1、CA和C01后返回到f1电动势的另一端),很大的f1信号电流流过L1绕组时,在L1绕组上就有很高的f1信号电压,f1信号电压感应到L2绕组上,L2再将该信号向后级电路传送。
因为L1、CA、C01的谐振频率不等于f2信号电动势的频率,LC电路对f2信号阻抗很大,流经L1的f2信号电流小,L,上的f2信号电压也很小,感应到绕组L2上的f2信号电压也远小于f1信号电压,可认为f2信号无法被选出去后级电路。
总之,当许多电台发射的无线电波穿过磁性天线磁棒时,只有与输入调谐回路频率相同的电台信号才会在磁性天线一次绕组上形成很高的电台信号电压,该电台信号电压才能感应到二次绕组而被选出,其他频率电台信号在一次绕组上形成的电压很小,无法选出。
2.变频电路
变频电路包括混频电路和本振电路,其作用是将输入调谐回路送来的电台信号与本振电路送来的本振信号进行差拍(相减),得到465kHz中频信号(f振-f信=465kHz)。变频电路如图5-12所示。
(1)信号处理过程
许多电台的无线电波穿过磁性天线的磁棒,绕在磁棒上的绕组L1上感应出各个电台的信号,当调节可变电容CA容量使输入调谐回路频率为某一频率时,与该频率相同的电台信号在统组L1上会形成很高的电压,该电台的信号电压感应到二次绕组L2上,为了叙述方便,选出的电台信号用f信表示,电台信号f信送到混频管VT1的基极。与此同时,由振荡线圈T2、CB和C02等构成的本振电路产生一个比电台信号f信频率高465kHz的本振信号f振,它经C2送到混频管VT1的发射极,f振、f信两信号送入混频管,两信号在三极管内部进行混频差拍(即f振-f信),得到465kHz中频信号,该中频信号从VT,的集电极输出,经L3送至由中周T3的一次绕组与电容
C03构成的并联谐振选频电路,因为该选频电路的频率为465kHz,它将465kHz中频信号选出,并由T3的一次绕组感应到二次绕组,再往后送到中频放大电路。
(2)直流工作条件
电路中有三极管,而三极管需要有Ib、Ic、Ie电流才能正常工作,给电路提供电源后,三极管各极有电流流过,各电流的流经途径如下:
(3)本振信号的产生过程 CD4052
在电路接通电源后,三极管有Ic电流流过,Ic电流的途径是:+3V→中周T3的一次绕组→绕组L3→三极管VT1的集电极→VT1的发射极→R2→地,Ic电流由无到有,是一个变化的电流,该电流蕴含着0~∞各种频率信号,这些信号在经过绕组L3时,L3将它们感应到绕在同一磁芯上的绕组L4上,由于L4、C02、CB的频率为f振,只有频率与f振相等的信号才在L4上有较高的感应电压,L4上频率为f振的信号电压经C2送到VT1发射极放大,然后从集电极输出又经L3感应到L4, L4上的f振信号增大,如此反复,L4上的f振信号幅度越来越大,VT1对f振信号放大能力逐渐下降,当下降到一定值时,L4上f振信号幅度不再增大,幅度稳定的f振信号送给VT1作为本振信号。
(4)元器件说明
T1为磁性天线,能接收无线电波信号;CA、CB两只可变电容构成一只双联电容,CA接在输入调谐回路中,称为信号联,CB接在本振电路中,称为振荡联,两只电容的容量在调节时同时变化,这样可以保证两电路的频率能同时改变;COl、C02为微调电容,分别可以对输入调谐回路和本振电路的频率进行微调,让本振电路的频率较输入调谐回路的频率高465kHz; VT1为混频管,除了可以对信号混频差拍外,还可以放大混频产生的中频信号;R1为VT1的偏置电阻,能为VT1提供基极电压;R2为负反馈电阻,可以稳定VT1的工作点,使Ib、Ic和Ie保持稳定:Cl为交流旁路电容,为L2上的电台信号提供回路:C2为耦合电容,能将本振电路产生的本振信号传送到VT1的发射极,同时能防止VT1发射极的直流电压被L4短路(L4直流电阻很小);T2称为振荡线圈,它由L3、L4组成;L4、CB和C02等构成本振电路的选频电路,能决定本振信号的频率;T3为中周(中频变压器),它的一次绕组L5与电容C03构成并联谐振电路,谐振频率为465kHz,它对465kHz的信号呈很大的阻抗,相当一只阻值很大的电阻,当465kHz中频信号送到该电路时,在L5两端有很高的465kHz信号电压,该电压感应到L6上再送至中频放大电路。
上一篇:调幅收音机组成方框图
上一篇:电烙铁
热门点击
- 电容上的电压和电流是什么关系?
- 电容耦合电路工作原理分析与理解
- 三极管输入回路和输出回路
- 全波整流电路工作原理分析与理解
- 集成温度传感器
- 峰值检波电路
- 发射极旁路电容电路工作原理分析与理解
- RC串联电路特性
- 数字万用表测量直流电压
- 多种电阻限流保护电路工作原理分析与理解
推荐技术资料
- Seeed Studio
- Seeed Studio绐我们的印象总是和绘画脱离不了... [详细]