六管收音机(六管超外差收音机原理)
一次性晶体管收音机
(资料图片)
分立元件无线电结构
朋友们,你们好,今天我将告诉你们六管超外差收音机的原理。
虽然收音机已经渐渐淡出了我们的视野,但它的工作原理和制造方法,可以算是电子爱好者更好的教科书了。它涵盖了电子技术和无线电的基础知识,掌握超外差无线电的原理、元器件识别和制造对我们进一步掌握其他电子设备是非常有益的。
首先我们来看一下超外差收音机的原理框图,超外差收音机由调谐输入电路→变频、中间放大、检波、前端低放、功放电路组成。
六管超外差收音机框图
我们再来看看它的电路原理图。
六管超外差收音机电路原理图
我们知道,超外差电台的重要特点是将输入信号与本振信号混频,然后取465KHZ的中频。所以它必须有一个本振电路,也就是混频环节。在直接放大器无线电中没有这样的电路,这是超外差无线电的优势。
让我们一个一个地解释电路。
1.输入电路:属于典型的LC串联谐振电路。CA由有机薄膜双可变电容串联绕组组成。其作用是通过LC谐振电路特殊的频率选择性来选择高频信号。CT是一个加垫微调电容,与CA并联,微调电路电容。友友资源网T1属于高频变压器,ab是原边,dc是副边,它们一起绕在铁氧体磁棒上。铁氧体磁棒的作用是接收电磁波和线圈磁芯。ab和dc线圈不仅是电路的主次通道,还起到阻抗变换的作用。一般初级匝数60-120,次级匝数6-10左右。
作为信号接收和选择电路,需要注意的是可变电容的动片必须接地,两个线圈的近端必须接地。磁棒应为中波磁棒,位于末端附近。
2.变频:VT1、R1、R2、C2、T2、T3共同组成核心电路——变频器,T2是本振线圈,初级串联在集电极,次级是LC选频回路,T3是中循环,R1是基极偏置电阻。VT1、R2、C2和T2共同构成本振电路,属于共基变压器反馈振荡电路。它通过集电极电压降低反馈到发射极。R2是振荡反馈电路的负载,C3是双可变电容的振荡连接。本地振荡频率比输入信号高465KHZ一个中频,T3为中间周期,谐振频率为465KHZ。它是一种LC并联谐振电路,利用其谐振时的高阻抗特性来达到选频的目的。T3变频阶段的主要任务是变频,还有悠游资源网的增益功能。
3.中频放大器:VT2、T4等构成收音机的中频放大电路,用于进一步放大465KHZ中频信号。R3是其偏置电阻,T4是中间周期。
四。检测电路:R5、VT3、C5、RP构成收音机的 *** 波电路,属于三极管检测模式。RP是检测电路的负载,C5是高频滤波电容,用来滤除回路中残留的高频成分,RP是可变电阻,用来调节音量输出。
动词 (verb的缩写)前置放大电路:VT4是收音机的前置放大电路,用来放大检测到的音频信号电压,驱动下一个功放电路。耦合模式为:输入容性耦合,输出变压器耦合。
六。功放电路:VT5、VT6等。构成功率放大电路,用于进一步放大音频信号的电流和电压。T5是一个音频变压器,用于转换阻抗、耦合信号和反相。VT5、VT6构成推挽式功放电路,其中一个导通,另一个关断,工作在pull。R7、R8、R9和R10是偏置电阻,为电路提供合适的静态。
七。辅助电路
1.R11和LED为电源指示灯,R11为降压电阻;
2.AGC电路中,DC信号被送到VT3检测级的输出端,即集电极,而C4是一个高频滤波电容。信号输入强时,VT4集电极电位下降,VT2基极电流减小,达到自动增益控制的目的。
3.R6是降压电阻,后级电路的电压不需要3V,可以降到合适的电压。C1和C3是交流可变路径电容器,使交流信号形成一个环路。C8是去耦电容。
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