学生学习用X-921型 8管晶体管调幅收音机套件散件提供

更新:2018-5-11 23:33:05 最后浏览:2019-11-21 9:47:28 浏览量:2835
  • 品牌: 其它
  • 型号: X-921
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产品介绍

工作原理:

1、输入调谐电路
    输入调谐电路由双连可变电容器的CA和T1的初级线圈Lab组成,是一并联谐振电路,Tl是磁性天线线圈,从天线接收进来的高频信号,通过输入调谐电路的谐振选出需要的电台信号,电台信号频率是f=l/2πLabCA,当改变CA时,就能收到不同频率的电台信号。
 
2、变频电路
    本机振荡和混频合起来称为变频电路。变频电路是以VTl为中心,它的作用是把通过输入调谐电路收到的不同频率电台信号(高频信号)变换成固定的465KHz的中频信号。    

VTl、T2、CB等元件组成本机振荡电路,它的任务是产生一个比输入信号频率高465 KHz的等幅高频振荡信号。由于Cl对高频信号相当短路,Tl的次级Lcd的电感量又很小,对高频信号提供了通路,所以本机振荡电路是共基极电路,振荡频率由T2、CB控制,CB是双连电容器的另一连,调节它以改变本机振荡频率。T2是振荡线圈,其初次绕在同一磁芯上,它们把VT1的等电极输出的放大了的振荡信号以正反馈的形式耦合到振荡回路,本机振荡的电压由T2的初级的抽头引出,通过C2耦合到VT1的发射极上。
 
混频电路由VTl、T3的初级线圈等组成,是共发射极电路。其工作过程是: 
(磁性天线接收的电台信号)通过输入调谐电路接收到的电台信号,通过Tl的次级线圈Lcd送到VTl的基极,本机振荡信号又通过C2送到VTl和发射极,两种频率的信号在T1中进行混频,由于晶体三极管的非线性作用,混合的结果产生各种频率的信号,其中有一种是本机振荡频率和电台频率的差等于465KHz的信号,这就是中频信号。混频电路的负载是中频变压器,T3的初级线圈和内部电容组成的并联谐振电路,它的谐振频率是465KHz,可以把465KHz的中频信号从多种频率的信号中选择出来,并通过T3的次级线圈耦合到下一级去,而其它信号几乎被滤掉。
 
3、中频放大电路
    它主要由VT2、VT3组成的两级中频放大器。第一中放电路中的VT2负载是中频变压器T4和内部电容组成,它们构成并联谐振电路,谐振频率是465KHz,与前面介绍的直放式收音机相比,超外差式收音机灵敏度和选择性都提高了许多,主要原因是有了中频放大电路,它比高频信号更容易调谐和放大。
 
4、检波和自动增益控制电路
    中频信号经一级中频放大器充分放大后由T4耦合到检波管VT3,VT3既起放大作用,又是检波管,VT3构成的三极管检波电路,这种电路检波效率高,有较强的自动增益控制(AGC)作用。
 
AGC控制电压通过R3加到VT2的基极,其控制过程是:
    外信号电压↑→Vb3↑—Ib3↑→Ic3↑→Vc3↓通过R3 Vb2↓→Ib2↓→Ic2↓→外信号电压↓
    检波级的主要任务是把中频调幅信号还原成音频信号,C4、C5起滤去残余的中频成分的作用。
 
5、前置低放电路 
    检波滤波后的音频信号由电位器RP送到前置低放管VT4,经过低放可将音频信号电压放大几十到几百倍,但是音频信号经过放大后带负载能力还很差,不能直接推动扬声器工作,还需进行功率放大。旋转电位器RP可以改变VT4的基极对地的信号电压的大小,可达到控制音量的目的。  

6、功率放大器(OTL电路) 
    功率放大器的任务是不仅要输出较大的电压,而且能够输出较大的电流。本电路采用无输出变压器功率放大器,可以消除输出变压器引起的失真和损耗,频率特性好,还可以减小放大器的体积和重量。 
VT5、VT6组成同类型晶体管的推挽电路,R7、R8和R9、R10分别是VT5、VT6的偏量电阻。变压器T5做倒相耦合,C9是隔直电容,也是耦合电容。为了减少低频失真,电容C9选得越大越好。无输出变压器的功率放大器的输出阻抗低,可以直接推动扬声器工作。 
收音机的调整: 
①调整静态工作点:各晶体管的作用不同,所处的工作点不一样,各级静态工作点的调整是通过无信号时(本机振荡停振)无外加信号时各晶体管发射极电阻上的电压的大小分别来衡量的。分级调整R1、R4、R12、R17、R18使VT1级电压为-0.5~0.7V。VT2级R6上电压-0.5~0.7V。VT3级R7上电压为-0.25~0.4V,VT5级R14上电压为-0.7~0.9V,VT6、VT7级是共集电级电流为2~6mA。 
  
②调整中频:目的是使三个中周变压器(中频调谐回路)的谐振频率调整为固定的中频频率465KHZ,由于所用中周是新的,一般厂家已调整到465KHZ,所以调试时,接收某一个电台,用无感起子调节中周磁芯,调整顺序是由后级往前级即先调Bz3再调Bz2至喇叭声音最响为止。 
  
③调频率覆盖(调收音机的频率范围535—1605kHz):调整时装上一个刻度盘,使双连可变电容全部旋进和旋出指针分别在刻度盘530—1630千周的线上,旋动双连可变电容器使指针对准640千周刻度(中央人民广播电台)用无感起子旋动振荡线圈的磁芯收听640千周电台广播,声音适中旋动双连可变器电容使指针对准1500千周刻度附近。调整振荡回路微调电容C3接听1500千周附近电台广播,如此高端、低端反复调整几次。 
  
④统调(调整频率跟踪)目的使本机振荡频率在接收频率范围(中波段535~1650kHz)和远比外来信号频率高465KHz即本机振荡频率范围为1000kHz~2070kHz。因此,采用电容相同的C1、C2双连可变电容器进行同步调节,通常在所选频范围内的高、中、低三点进行跟踪,即三点统调,为了实现良好三跟踪在本机振荡回路串联一个垫整电容C及并联一个微调补偿电容C,在输入回路并联一个补偿微调电容C,具体调整,然后调输入回路补偿电容Cz使音量最响。 
中端调整在1000KHZ附近收听广播,使声音最响此时调整双连电容器动片中的花片上的C片,拨动片距。若拨动花片时,输入减小,则中端不失谐,将花片拨回原处,若输入增大,还需在拨动对边花边进行补偿,也可改变垫整电容的容量。 
  
§    三极管β值分色点标记:黄40~55倍、绿55~80倍、兰80~120倍、紫120~180倍、灰180~270倍、白270~400倍

调试方法与步骤

收音机机芯装配完后,经过反复检查,确实认为没有装错即可进行收音机的调整。收音机的调整主要有如下几个方面内容:

》三极管静态工作点调整。它主要是通过改变三极管上偏置电阻的阻值,使三极管静态工作在最佳状态。

》中频频率的调整。它是通过改交中频变压器的电感量,使与它相并联的电容器组成的并联谐振电路,其谐振频率为465kHz。

》接收频率范围的调整。它是通过改变中波振荡线圈的电感量和本机振荡回路的微调电容器来实现收音机接收的中波频率范围为530~1605kHz。

》统调,也称灵敏度调整。它是通过LVPXA272FC5416调整天线线圈在磁棒上的位置(改变天线线圈的电感量)和输入回路微调电容使收音机在接收频率范围内始终有f振-f外=465kHz。

(1)调整三极管的静态工作点

①三极管静态工作点的选取收音机质量的优劣与三极管静态工作点的调整关系很大,因此,进行收音机的调整首先必须调整好各级静态工作电流。

若将变频三极管的静态工作电流调大一些,收音机的本机振荡相对强些,但混频效果差些,对应三极管的噪声也相应增加;若工作电流调得太小,噪声虽然可以减小,但电源电压稍降一低时,本机振荡不易起振。

一中放三极管加有自动增益控制,因此工作电流不宜调得太大。静态工作电流调得太大自动增益控制效果差;但静态工作电流也不能调得太小,因为工作电流太小,一中放功率增益小,整机增益就不高,特别是在电池电压变化时,整机性能变化显著,收音机稳定性变差。

二中放三极管静态工作电流可取大一点,以便获得较高的功率增益;但是若三极管集电极静态工作电流大于1mA时,中放功率增益增大不了乡少,因此二中放静态工作电流通常取1mA左右。

前置低放(BG6)-般静态工作电流为2~3mA。由于该级要求在失真较小的前提下尽量能提高功率增益,所以静态工作电流可适当大些。

推挽功率放大级的静态工作电流主要用于克服交越失真(对应喇叭发出的声音像口吃似的)。因此,静态工作电流不能调的太大,否则将增加电源的功率损耗,使功放级效率降低。一般调整原则是在不引起交越失真的前提下三极管静态工作电流尽可能调小。

②静态工作点调整前的检查静态工作点调整前的检查也称作通电前检查,其目的是为了防止收音机元件装错或元器件不良,在通电时引起整机总电流太大而将电池耗尽或将元件损坏。因此,在通电前首先不装入电池,闭合收音机电源开关,用万用表R×100档测量电池极板,红表笔接收音机负极板,黑表笔接正极板正常电阻值约为700Ω。若电阻值约为OΩ,说明印刷电路板中有短路,可能故障是R17电阻以前的线路板电源负极走线与电源正极(地)短路,或电解电容器C16击穿。若电阻值基本正常,断开电源开关装入电池,将万用表拨置500mA档,将表笔并联于电源开关两端,正常电流在10mA左右。若测得电流值很大,上百mA,则是C16啬穿或R17电阻之前的电源供电回路短路;若测得电流大于10mA并伴随着通电时间而增加,故障元件是C16极件接反;若电流值为20~30mA,可能故障是前置放大器不良,这时整机电流不是很大,所以可以通电进行偏置调整和故障检修。

③静态工作点的测量与调整测量三极管静态工作点是在无交流信号输入的前提条件下进行的,因此,测量低频放大器时必须使音量控制电位器置最小的位置。测量变频、中放电路时必须用一根导线短路天线线圈的次级L2。

 

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