收音机的工作原理 收音机原理( 二 )


a、初级线圈和中间周期的电容组成谐振电路 , 选择465 kHz的中频信号,衰减其他频率的信号;b、隔离DC,使各级晶体管的静态工作点独立;c、阻抗转换,前后级输出与输入电路的阻抗匹配;d、发射中频信号 。
各阶段中周的参数和表现都不一样:第一阶段中周主要考虑选择性;在第二阶段考虑通带的宽度和选择性 。第三级中间周期考虑通带的宽度和增益 。而且每个中周的转化比例和抽头数都不一样 。
中频信号在中频级放大两次,由四个中频谐振电路选择 。可以说 , 超外差晶体管收音机的灵敏度和选择性是由中频电平决定的 。
(4)检测级电路
检测级的任务是从中频信号中取出所需的低频信号,并将其耦合到低频放大级 。V5三极管作为二极管,R9为检测滤波电阻,C9和C6为检测滤波电容 , RP为音量电位器 , R6为自动增益控制电路中的滤波电阻 。
由中间放大器输出的465 kHz中频信号耦合到V5到T5 。由于二极管的单相导通性 , 中频信号的负半波被去除 , 成为正半周中频脉动DC信号 。实验表明 , 中频脉动DC信号包括以下三个分量:中频恒幅分量、音频分量和DC分量 。
由C8、C9和R9组成的π滤波器电路 。C8、C9对中频容抗小 , 对音频容抗大,对DC容抗无穷大 。同时,R9对中频、音频和DC分量一视同仁 。因此,经过π型滤波后,中频成分被消除,大部分音频信号加到电位器RP上形成音频电压,通过C12耦合到低频放大级 。
(5)自动增益控制电路(AGC电路):
自动增益控制电路(简称AGC电路)的作用是使收音机在接收强弱不同的信号时能听到相同的音量,即使信号强度变化很大,一般也能保持一定的音量不变 。
自动增益控制的工作原理是利用检测输出的音频脉冲DC分量,通过电阻R6控制V3发射极结的直流电压,从而改变V3的增益 。AGC电路实际上起着负反馈的作用(电压并联负反馈) 。
(6)低频放大电路:
低频放大电路是由V6、V7等元件组成两级共发射极放大电路 。由检测器的负载RP获得的音频信号电压通过C12耦合到V4的基极 , 放大并从集电极输出 , 然后通过C13耦合到V7的基极 。功率放大器的输入变压器T6的初级是V7管的集电极负载 。
(7)推挽功率放大器电路:
功率放大的主要任务是将最后一级发出的音频交流信号放大到足够大的功率输出,从而促进扬声器的发音 。中间电路中的两个低频功率三极管V9和V10与输入和输出变压器一起构成推挽功率放大器电路 。对于NPN晶体管V9和V10,推挽放大意味着依次分别放大T6次级输出的正半周期信号 。因为输出变压器T7的初级的两端是反相的,所以T7的次级得到完整的音频信号 。R16是两个晶体管的上偏置电阻 , V8是两个晶体管的下偏置二极管 。这些器件为两个功率放大器晶体管提供偏置 。C15和C14分别是V10和V9的负反馈电容,可以减少啸叫和噪音,提高音质 。
4.调频收音机的组成及工作原理
调频收音机最基本的功能类似于调幅收音机 。在调频收音机中,解调功能是由鉴频器(也叫鉴频器或鉴频器)完成的,它将调频信号的频率变化还原为音频信号 。其他功能的电路与AM收音机中的电路相同 。
调频收音机按电路程序可分为直接放大和超外差;根据接收的信号和类型,有单声道调频收音机和调频立体声收音机(见图2和图3) 。
图2
图3
单声道调频收音机由输入电路、高频放大电路、混频电路、中频放大电路、鉴频器、低频放大电路和扬声器或耳机组成 。立体声调频收音机的结构与单声道调频收音机的区别在于鉴频器后增加了一个立体声解调器,将两个音频通道分开,推动两个扬声器形成立体声 。
FM收音电路比AM收音电路多了一个高频放大电路,作用是将输入电路发出的信号放大到混频所需的大小 。