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調頻耳機收音機電路的結構組成及原理分析

電子設計 ? 來源:網絡整理 ? 作者:佚名 ? 2019-12-30 08:01 ? 次閱讀

收音機電路見圖1。它的新穎之處在于前級晶體管VT1以不同于超再生式及超外的方式進行工作,同時具有混頻、本振、鎖相環(huán)同步檢波及低頻放大4種功能。L1、C2組成Q值較低的FM頻段(87MHz-108MHZ)寬帶輸入回路,中心頻率98MHZ。L2、C5、C6組成本振調諧回路,本振頻率為輸入接收頻率接收頻率及本振信號的二次諧波,混頻后輸出的中頻信號落在音頻范圍內。由于VT1的輸出電導是集電極電流的函數,所以它一身具有控制本振頻率的功能。

調頻耳機收音機電路的結構組成及原理分析

VT1作為本機振蕩器時,接成共基極電路,由于 L1、C2對本振頻率失諧,所以VT1的基極等效接地。

VT1作為混頻器時,則為共發(fā)射極電路。

VT1作為同頻檢波器時,也是共基極電路,這是國為C3取值很大,對音頻信號容抗很小,可認為VT1的基極交流接地。此時音頻(即混頻后所得的中頻)信號的放大倍數約為R3/R2。C7為高頻旁路電路,用于將檢波后的載頻成分旁路。VT1的本振頻率在一定范圍內受控于輸入信號頻率,這是因為當本振信號的二次諧波接近于一個調頻電臺的發(fā)射頻率時,VT1的集成電極電流中將有二者混頻后輸出的音頻成,使VR1的輸出電導隨之改變,使本振頻率也發(fā)生變化,即本振頻率與外來信號同步,與鎖相接收的原理完全類似,具有AFC功能。

此接收電路的靈敏度可與超再生式電路媲美,卻沒有超再生噪聲。由于本振頻率與輸入信號頻率的差值很大,因此FM段的本振輻射較小。當旋轉C6調諧到調頻電臺時,在R3上產生的音頻信號加幅度可達數十毫伏,與被接信號的強弱基本無關。此音頻信號經C8耦全至VT2、VT3組成的簡單低頻放大器,將信號放大并驅動低阻抗耳機(8Ω)發(fā)聲。耳機的長引線在這里巧妙充當了接收天線,以提高接收靈敏度。L3、L4為高頻扼流圈,它以音頻信號早暢通無阻,卻阻止高頻信號流通,防止耳機線接收的調頻廣播信號被電流及C9旁路。C9為電源濾波電容,避免電路產生低頻自激。

為了進一頻提高接收靈敏度,也可如圖1虛線所示,焊上一段2M長的軟線作天線。

制作時,C6采用7/270PF的小型密封雙聯可變電容器(如CMB-202),只使用其中的一聯。VT1選用FT≤800MHZ超高頻管9018,β>80.VT2選用高放大倍數的三極管9014。VT3選用小功率鍺管3AX31,漏電要小。L1用φ0.5MM漆包線在φ4mm鉆頭上音繞5匝(匝距為1MM)后脫胎成空心線圈,有中心抽頭,L2用φ0.5MM漆包線在φ4MM鉆頭上間繞15匝(匝距也為1MM)后脫胎成空心線圈.L3、L4可購市售色碼電感。電阻均使用1/8W四色環(huán)碳膜電阻。電解電容器的耐壓大于6V即可。其它無極性電容均使用小型瓷片電容。電源使用用1節(jié)5號電池。耳機插座可按圖2將內簧片向內彎一點,以便耳機插頭時收音機通電,撥出時收音機斷電,兼起電源開關的作用。

整機安裝在圖3所示的66*50MM單片印制電路板上。高度較為簡單,插入耳機后收音機通電,旋轉C6應能收到調頻電臺的收音,此時微調R1使聲音音純真響亮。然后微調L2(拉開或壓縮音距)使電臺的位置與刻度盤基本相符。再微調L1使高,低端電路的靈敏度均勻,如覺得聲音過響,可適當適當調整R3使音量合適。調整完畢,可給L1、L2封蠟,防止受震動后電感量發(fā)生變化。最后,給本機配上一個用彩色有機玻璃制成的外殼。

本機的靈敏度,在上海地區(qū),不另接天線,僅用耳機引線充當接收天線,即可滿意地收聽上海電臺及東方電臺的全部調頻廣播。接收時,背景寧靜,根本沒有超再生式收音機的“沙沙”噪聲,可與帶降噪電路中檔收音機媲美。

責任編輯:gt


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