超外差收音機報告 詳細

2021-09-22 03:12:53 字數 5215 閱讀 1530

電子工藝實習

姓名:左崇彥

學號:041010215

學院:電子資訊工程

指導老師:王位喜

時間:2012.04

1.電子工藝實習目的與內容。

內容:收音機的安裝、焊接及除錯,

1.了解電子產品的裝配過程;

2.掌握電子元器件的識別及質量檢驗:

3.學習整機的裝配工藝:

4.通過實踐來鞏固電子線路與訊號與系統課程的知識,將理論運用到實踐中。

5.培養動手能力及嚴謹的工作作風。

二.基本工作原理

超外差收音機工作原理框圖如圖1.1所示, 它是由天線、調諧迴路、本機振盪器、變頻器、中頻放大器、檢波器、低頻電壓放大器、功率放大器等部分組成。

圖1.1 超外差收音機工作原理框圖

圖1.2 s66d收音機電原理圖

一 、輸入迴路

1.作用: 從天線接收訊號並選擇出所需訊號,傳送到下一級電路,同時抑制不需要的訊號。

2.工作原理:

輸入迴路是乙個由可變電容器ca、輸入調諧線圈l1組成lc併聯調諧迴路,

不同頻率電磁波在輸入迴路中感應出不同迴路的電動勢,例如:通過雙聯電容調台f0=,通過調得頻率與某電台的訊號頻率相同,則在迴路中產生諧振,此時迴路呈阻性,電流最大,**圈l1上產生的壓降最大,送入電晶體基極的電壓也最大;其他不符合諧振迴路諧振頻率的電台訊號,則產生微弱電壓訊號,認為被輸入迴路抑制掉了。改變ca可獲得不同的諧振頻率,即實現調台。

一般線圈l1取60~100圈,l2為l1的1/10左右。

輸入迴路要能調諧到所需接收的整個頻段內的各個電台訊號。fmax=1605 khz,fmin=535 khz。

二、變頻電路

1、變頻電路的作用:

變頻電路的作用是把輸入電路輸送過來的高頻調製訊號變換為固定頻率的中頻調製訊號。有如下優點:

(1) 可以自行選擇容易工作的放大中頻,以便適合於管子和電路的性質,能在穩定得條件下獲得最大放大值,

(2)固定了中頻,電路將不因外來頻率的差異而影響工作,各頻帶能得到均勻的放大,對高頻訊號有利。

(3) 中頻放大電路是乙個調諧好了的帶有濾波性質的電路,所以收音機的選擇性指標很高。

2、變頻電路的組成和工作原理:

變頻電路由vt1(9018f,β=55 ~80),t2,t3,r1,r2,c1等組成的自激式變頻電路, 其電原理圖如圖:

圖1.2.2 變頻電路電原理圖選出的訊號(fs)與本機振盪訊號(fr)混頻成465khz的中頻訊號以及二次諧波及和頻,差頻分量,差頻分量fr-fs即需要的中頻訊號。

所以本機振盪訊號的頻率始終比接收到的外來訊號頻率高出465khz

變頻電路的工作原理是:本振迴路由t2、cb組成,它是互感耦合共基調射式的lc振盪電路。t2抽頭是為了減小電晶體的輸入阻抗對振盪迴路的影響。

本振訊號通過耦合電容c2注入到vt1的發射極,它與輸入迴路耦合到vt1管基極的高頻調幅訊號在vt1管中混頻,由於vt1的集電極為單調諧的諧振迴路(中周),其諧振頻率為(fr—fs)=465khz, 即為二者的差頻465khz的中頻訊號,,而其他頻率的訊號被濾除,然後再將中頻訊號送入中放電路去放大。

為了提高電路的穩定性,兼顧變頻和振盪效能,靜態工作電流一般取為0.3~0.4ma。

三、中放級

1、中放級的組成:

中放級由vt2(9018f,β=80~120), t3等組成, 其電原理圖如圖1.2.3所示。

2、中放級的作用和工作原理

中放電路的作用:a、提高接收靈敏度;b、提高選擇性。

指標。***的中頻放大器應有較高的增益,足夠的通頻帶和阻帶(使通頻帶以外的頻率全部衰減),以保證整機良好的靈敏度、選擇性和頻率響應特性。

中放級的工作原理:

從t3次級輸入的中頻訊號加到vt2的基極,經中放管vt2放大,其負載也是單調諧中頻變壓器t4。其中頻變壓器調諧於465khz的中頻頻率上,以提高整機的靈敏度、選擇性和減小失真。中放(vt2)加有自動增益控制,以使強、弱颱訊號得以均衡,維持輸出穩定。

中放管採用了矽管,其溫度穩定性較好,vt2管因加有自動增益控制,靜態電流不宜過大,以提供檢波級所必須的功率,故靜態電流在0.5~0.8ma範圍。

四、檢波級和自動增益控制電路

1、檢波級的組成:

檢波級由vt3(9018f,β=80~120),c5,rp等組成的。

2、檢波級的作用和工作原理:

檢波級的作用是從中頻調幅訊號中取出音訊訊號。

原理:中頻調幅訊號通過vt3得到含多種頻率的電壓,再經過電容c5濾波,取出音訊訊號和直流分量, 而直流分量與訊號強弱成正比。音訊訊號通過音量控制電位器音訊訊號由c6耦合到低放級去放大。

電位器rp是音量調節電位器兼作電源開關。

重點:自動增益控制(簡稱agc)。

收音機中設計agc電路的目的是:接收弱訊號時,使收音機的中放電路增益增高,而接收強訊號時自動使其增益降低,從而使檢波前的放大增益隨輸入訊號的強弱變化而自動增減,以保持輸出的相對穩定。

在本收音機中,自動增益控制電壓從vt3的集電極取出,當輸入訊號增強時,通過vt3電流ic3增大,ic3的增大使得vt3的集電極電位降低,這又使中放管vt2的基極電位下降,從而是vt2的增益下降。調整r4使vt2的集電極電流在0.3--0.

7ma範圍內,檢波後的殘餘中頻及高次諧波由c4,c3和r3組成的rcπ型濾波電路予以濾除

五、低放級

1、低放級的組成:低放級由vt4(9014,β=120~180),t5等組成

2、低放級的作用和工作原理:

低放級的作用是放大音訊訊號,也叫低頻放大級的激勵級,低放級的工作原理是:從rp音量電位器輸入的音訊訊號經c6後,加到vt4的基極b,放大後經t5送到功率輸出級,採用t5是為了實現與功率輸出級阻抗匹配,它工作電流較大,一般取4~7ma範圍。

六、功率輸出級

功率輸出級由vt5、vt6和輸入變壓器t5等組成, 其中為乙類推挽功放電路,這種電路阻抗匹配效能好,有足夠的功率去驅動揚聲器

功率輸出級的工作原理是:

在訊號的乙個週期內,vt5、vt6兩管輪流導通,最後在輸出端相互疊加,結果在負載揚聲器上合成完整的不失真的波形。

在原理圖中,對直流通路而言,vt5、vt6是相互串聯的,對交流通路而言,vt5、vt6是相互併聯的,且都為射極輸出器,vt6 級為實際上的射極輸出器,vt5為等效的射極輸出器。因為,當訊號為負半周時,vt6導通、vt5截止,電源通過vt6、揚聲器給c9充電,充電路徑為:e+→揚聲器→c9→vt6→e-;當訊號為正半周時,vt6截止、vt5導通,vt5導通時,由於vt5導通時的v ce約為0.

3v左右,而c9兩端的電壓因vt6導通時充電時約為+3v,因此c9放電, 放電電路徑為: c9+→揚聲器→vt5c,e→c9-,因此,放電是靠c9在訊號為負半周時充的電壓而提供的,這樣在揚聲器上得到乙個完整週期的,不失真的波形;所以,vt5、vt6組成的功放級都可看成是射級輸出器。又因對交流而言,兩管是併聯的,而射級輸出器的優點之一是輸出阻抗低,所以,功放級可直接與揚聲器相連,不需要輸出變壓器進行阻抗變換。

三.安裝與除錯中的問題和解決方法。

準備工作:先用萬用表將電阻挨個測量,發現誤差都在百分之1以內,三極體也測量無誤。將器件插在紙上,標好引數,便於查詢。

安裝中的問題及解決方法

1.開始時由於之前沒有焊接經驗,所以仔細閱讀了焊接技術的要點,由於第一次焊接有些緊張,所以便找了一塊廢舊的電路板試驗了一下,由於烙鐵與錫絲接觸時間太長,導致錫融化過多,雖然第一次焊接沒能做到很好,但是為之後打下了基礎。

2.按照報告中的方法按順序依次焊接,先是電阻,再是瓷片電容,電解電容,一開始沒有剪掉導線,導致錫焊時不方便,焊點容易堆積較高的錫,不符合元器件引腳不高出電路板面1mm的要求,用吸錫棒吸掉以後重新焊接,先將引腳剪至1mm,可是這樣也帶來了問題,焊接時不能保證電阻緊貼電路板,而且露出的引腳太短,可能產生虛焊。最後折中考慮,先將引腳長度減至5mm-1cm左右,這樣鍍上的錫不至於太高,然後焊好點後再將多餘部分剪去,這樣效果較好。

3.焊接電解電容時要求緊貼電路板,但是有些電容長度較高,在反過來焊接時不穩,容易歪掉或者不緊貼電路板。後來找了一塊泡沫板墊在下面,將其他器件墊高,這樣反過來也能讓電路板平放,焊接較為方便。

4.在焊接中週時第一次遇到長方形的焊盤,由於焊接面積較大,操作不當容易使得鍍錫太多,很不美觀,第一次錫焊就焊成了乙個小錫堆,後來不斷嘗試,發現要將錫絲盡量放平,在焊一般圓形焊盤時是45度左右,焊長方形焊盤時可降到20度左右,並水平方向平移,這樣較為均勻,美觀。

5.安裝三極體時,由於製造工藝,三極體不容易放平,且電路板上已焊有較多器件,很難將三極體焊在同一水平高度。為此我找了一些小塑料泡沫,將三極體墊成高度,這樣焊接時就可以基本保證在同一高度。

5.焊接磁棒線圈時,由於線圈的a,b,c,d方向與電路不完全相同,而且線圈較細,稍不注意容易斷裂,所以將四個導線同時插入,並預留較長的線,再依次焊接。成功率較高。

除錯的問題與解決方法:

1. 焊接完以後就是除錯了,先檢測電阻,電容,發現沒有接錯,裝上電池,斷開開關測電源電流,略微超過10ma,便繼續測量,依次測量d,c,b,a點電流,發現a點無電流,經檢驗是磁棒線圈的絕緣層沒有刮,這樣線圈上變不能產生壓降,a點也就沒有電流。利用吸錫管將四點錫吸出,用小刀將絕緣層掛掉後重新嘗試,發現各點電流正常,焊接a,b,c,d四點,進行聲音的除錯。

2.開啟開關,發現喇叭聲音很小,戴上耳機發現聲音很大,經分析是輸出功率太小,不足以驅動喇叭,先測試喇叭的輸入等效電阻,發現為10千歐左右,與其他同學的對比比較正常,所以不是喇叭的問題。想通過降低中放級r4的電阻來提公升聲音,但是r4電阻為30kω,實驗中沒有給相差數值較小的其它電阻,所以不好替換。

只好通過旋轉中周來調節聲音,旋到低頻接收到臺以後旋轉t2,t3,發現聲音基本沒有變化,懷疑是中周有問題,準備換中周,但是在把中周焊下來的過程中,因為引腳較多,所以中周很緊,一時心急用螺絲刀敲中周,把電路板翹壞了,部分塑料板被翹了起來,後來重新焊上後電路不導通,焊接失敗。

3.吸取第一次的教訓,我重新購買器件嘗試了第二次的焊接,有了第一次的經驗,速度很快,基本沒有錯誤,最後測量電流也正常。焊接完成裝上電池後,已經有幾個臺可以收到了,但是聲音略小,而且雜音較大。

下面開始了聲音的除錯。

4.聲音略小可能是中周沒有工作在諧振頻率上或者由於電路實際引數的因素諧振頻率並不在465khz,需要進行微調。先將中周的初始位置標上記號,以便調整後隨時恢復。

先調整低頻,接收535khz的調幅訊號時,將雙聯電容全部旋出,調整t2,使聲音最大切不刺耳,由於只能微調t2,且聲音大小變化不明顯,所以我將音量調小,並將手機放在收音機旁,這樣雜音可以幫助我更方便的調整t2.

接著調節高頻,接收1605khz 的調幅訊號,將雙連電容全旋出,調振盪迴路的補償電容c、,使聲音達最大而且不刺耳。剛開始高頻訊號聲音不大,輕微的調整補償電容,聲音有明顯的改觀,繼續調節可以繼續增大聲音,但是出現了混疊的現象,所以補償電容只能微調。

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