什么是收音机对地5-2电阻r1 r2 5 3

铝壳电阻厂家-供应黄金铝壳电阻-千志电子(深圳)有限公司-一步电子网
找产品-上一步电子网!
一步微信公众号
一步采购热线:
您当前位置: &
& 供应黄金铝壳电阻
您是要采购铝壳电阻厂家吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员1年
品牌:千志
型号:黄金铝壳电阻
所在地:广东-宝安
联系方式:一步采购热线:
发布日期: 11:20:52 有效日期至 11:20:52
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
铝壳电阻厂家
所属类别:
黄金铝壳电阻
――――黄金铝壳电阻,铝壳电阻,铝壳电阻厂家――――
为了保证安全性,在工业控制系统的应用中,相关元件如感应电阻等,需要能够抵抗不断增加的压力,具备较高的工作温度以及在有水或潮湿的环境下正常工作的高耐潮性。长时间的运行需要稳定的电阻值和高脉冲负荷能力。另外,电信基础设施设备如蜂窝基站,通常部署在偏远地区,周围环境条件不同,为避免维修人员进行查看所带来的高昂成本,元件可靠性极为重要。
千志企业生产各类型的电阻以供顾客的需求。在我们严格品质、迅速交货以及客户至上的理念下也获得了无数的口碑与信赖。在这20年中,千志一直秉持诚信服务顾客的原则,使得千志在激烈竞争的市场上取得一席之位;如今我们自行开发生产和销售各类电阻设备,如切割机,焊接机,涂装机,白棒绕线机,瓷壳打字机等。
千志企业创立于1986年,现任董事长陈初志先生,为了扩展业务,符合广大客户的需求,于公元1996年在大陆开建工厂“千志电子(深圳)有限公司”,位于深圳市宝安区石岩镇塘头新村A栋1号。公司专业生产碳膜电阻,金属膜电阻,金属氧化膜电阻,保险丝电阻,绕线电阻,水泥电阻,大小功率电阻,贴片电阻等CCO系列品牌产品以50亿/年的产量供顾客的需求。电阻是一个线性元件。说它是线性元件,是因为通过实验发现,在一定条件下,流经一个电阻的电流与电阻两端的电压成正比――即它是符合欧姆定律:I=U/R   常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。线性电阻的工作电压与电流的关系如图1所示。 电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。   通常来说,使用万用表可以很容易判断出电阻的好坏:将万用表调节在电阻挡的合适挡位,并将万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万用表上读出电阻的阻值。应注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分。但在实际电器维修中,很少出现电阻损坏。着重注意的是电阻是否虚焊,脱焊。作用  主要职能就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等.数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。编辑本段电路电阻串联电路  在串联电路中,在干路(主路)上的电阻等于在各支路(分路)上的电阻之和R=R’+R”……并联电路  在并联电路中,在干路上的电阻的倒数等于在各支路上的电阻的倒数之和   1/R=1/R’+1/R”……编辑本段电阻元件
――――黄金铝壳电阻,铝壳电阻,铝壳电阻厂家――――
电阻[2]阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件,例如灯泡、电热炉等电器。电阻定律:R=ρL/S   ρ――制成电阻的材料电阻率,国际单位制为欧姆?米(Ω?m)   L――绕制成电阻的导线长度,国际单位制为米(m)   S ――绕制成电阻的导线横截面积,国际单位制为平方米(O)   R ――电阻值,国际单位制为欧姆(Ω)。   ρ叫电阻率:某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。是描述材料性质的物理量。国际单位制中,电阻率的单位是欧姆?米,常用单位是欧姆?平方毫米/米。与导体长度L,横截面积S无关,只与物体的材料和温度有关,有些材料的电阻率随着温度的升高而增大,有些反之。   电阻与温度的关系电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1°C时电阻值发生变化的百分数。如果设任一电阻元件在温度t1时的电阻值为R1,当温度升高到t2时电阻值为R2,则该电阻在t1 ~ t2温度范围内的(平均)温度系数为如果R2 & R1,则 a & 0,将R称为正温度系数电阻,即电阻值随着温度的升高而增大;如果R2 & R1,则 a & 0,将R称为负温度系数电阻,即电阻值随着温度的升高而减小。显然 a 的绝对值越大,表明电阻受温度的影响也越大。R2 = R1[1 + a(t2-t1)]。编辑本段英语解释  
电阻[3]基本信息  【词目名称】电阻;   【词目拼音】diàn zǔ;   【英文拼写】(electric)resistance。相关词组  【电阻器】(Electrics)a resistor   【电阻温度系数】tcr= temperature coefficient of resistance   【欧姆计;电阻表】ohmmeter   【静态电阻】static resistance   【绝对欧姆(电阻力单位,等于一欧姆的十亿分之一)】abohm   【内电阻】(Electrics)internal resistance   【热敏电阻】thermistor   【数字式电压电阻表】dvom= digital volt ohmmeter   【电】电阻率 resistivity   【电】贝格欧姆(电阻单位,等于十亿欧姆)begohm   【分路电阻】shunt resistance   【对地电阻】resistance to ground   【电阻率】(Electrics)resistivity;specific resistance   【欧姆】(电阻单位)ohm   【串联电阻】(Electrics)series resistance   【电阻性】resistiveness   【电阻引擎】resistojet编辑本段电阻分类按阻值特性  固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻) .   不能调节的,我们称之为定值电阻或固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻.常见的可调电阻是滑动变阻器,例如收音机音量调节的装置是个圆形的滑动变阻器,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器.按制造材料  碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感电阻,薄膜电阻等.   薄膜电阻   用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。主要如下:   碳膜电阻器   
碳膜电阻碳膜电阻(碳薄膜电阻),常用符号RT作为标志;为最早期也最普遍使用的电阻器,利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂一层碳膜,再将碳膜外层加工切割成螺旋纹状,依照螺旋纹的多寡来定其电阻值,螺旋纹愈多时表示电阻值愈大。最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。其阻值误差虽然较金属皮膜电阻高,但由于价钱便宜。碳膜电阻器仍广泛应用在各类产品上,是目前电子,电器,设备,资讯产品之最基本零组件。   金属膜电阻器    金属膜电阻(metal film resistor),常用符号RJ作为标志;其同样利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂,只是将炭膜换成金属膜(如镍铬) ,并在金属膜车上螺旋纹做出不同阻值,并且于瓷棒两端镀上贵金属。虽然它较碳膜电阻器贵,但低杂音,稳定,受温度影响小,精确度高成了它的优
金属膜电阻势。因此被广泛应用于高级音响器材,电脑,仪表,国防及太空设备等方面。   金属氧化膜电阻器   某些仪器或装置需要长期在高温的环境下操作,使用一般的电阻会未能保持其安定性。在这种情况下可使用金属氧化膜电阻(金属氧   化物薄膜电阻器) ,它是利用高温燃烧技术于高热传导的瓷棒上面烧附一层金属氧化薄膜(用锡和锡的化合物喷制成溶液,经喷雾送入500~500℃的恒温炉,涂覆在旋转的陶瓷基体上而形成的。材料也可以氧化锌等) ,并在金属氧化薄膜车上螺旋纹做出不同阻值,然后于外层喷涂不燃性涂料。其性能与金属膜电阻器类似,但电阻值范围窄。它能够在高温下仍保持其安定性,其典型的特点是金属氧化膜与陶瓷基体结合的更牢,电阻皮膜负载之电力亦较高。耐酸碱能力强,抗盐雾,因而适用于在恶劣的环境下工作。它还兼备低杂音,稳定,高频特性好的优点。 常用符号RY作为标志。   合成膜电阻   
金属氧化膜电阻将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。   由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压, 高阻, 小型电阻器。   绕线电阻   用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。   绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高, 稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。 方形线绕电阻   
方形线绕电阻
――――黄金铝壳电阻,铝壳电阻,铝壳电阻厂家――――
方形线绕电阻(钢丝缠绕电阻)又俗称为水泥电组,采用镍,铬,铁等电阻较大的合金电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热,耐湿,无腐蚀之材料保护而成,再把绕线电阻体放入瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。而不燃性涂装线绕电阻的差别只是外层涂装改由矽利康树脂或不燃性涂料。它们的优点是阻值精确,低杂音,有良好散热及可以承受甚大的功率消耗,大多使用于放大器功率级部份。缺点是阻值不大,成本较高,亦因存在电感不适宜在高频的电路中使用。   实芯碳质电阻   
碳质电阻用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。 并在制造时植入导线。电阻值的大小是根据碳粉的比例及碳棒的粗细长短而定。   特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。   金属玻璃铀电阻   将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。   耐潮湿, 高温, 温度系数小,主要应用于厚膜电路。   贴片电阻SMT   
贴片电阻贴片电阻(片式电阻)是金属玻璃铀电阻的一种形式,它的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,特点是体积小,精度高,稳定性和高频性能好,适用于高精密电子产品的基板中。而贴片排阻则是将多个相同阻值的贴片电阻制作成一颗贴片电阻,目的是可有效地限制元件数量,减少制造成本和缩小电路板的面积。   无感电阻   无感电阻常用于做负载,用于吸收产品使用过程中产生的不需要的电量,或起到缓冲,制动的作用,此类电阻常称为JEPSUN制动电阻或捷比信负载电阻。按安装方式  插件电阻、贴片电阻。   
贴片电阻按功能分  负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等。编辑本段主要参数基本规定  1.标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位:Ω、kΩ、MΩ。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的。不是所有阻值的电阻器都存在。   2.允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F 、 G 、 J、 K… (常见的误差范围是:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,0.25%,1%,2%,5% 等)。   3.额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W 。   4.温度系数:±ppm/℃,即单位温度引起的电阻值的变化。ppm(Part Per Million)表示百万分之几,比如:标称阻值为1k的电阻,温度系数为±100ppm/℃,意为温度变化一摄氏度,电阻值的变化为1k±0.1Ω,变化100℃,阻值变化为1k±10Ω,精度非常高了。电阻的温度系数精密级的在几十ppm,普通的是200~250ppm,最差的也不过500ppm。阻值和误差的标注方法  1.直标法―将电阻器的主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上。    eg:5.1k Ω 5% 5.1k Ω J   2.文字符号法―将文字、数字两者有规律组合起来表示电阻器的主要参数。 eg: 0.1Ω=Ω1=0R1, 3.3Ω=3Ω3=3R3,3K3=3.3KΩ   3.色标法―用不同颜色的色环来表示电阻器的阻值及误差等级。普通电阻一般有4环表示,精密电阻用5环。 数码法。   用三位数字表示元件的标称值。从左至右,前两位表示有效数位,第三位表示10^n(n=0~8)。当n=9时为特例,表示10^(-1)。   0-10欧带小数点电阻值表示为XRX,RXX. eg :   471=470Ω 105=1M 2R2=2.2Ω   塑
光敏电阻[4]料电阻器的103表示10*10^3=10k。片状电阻多用数码法标示,如512表示5.1kΩ。电容上数码标示479为47*10^(-1)=4.7pF。而标志是0或000的电阻器,表示是跳线,阻值为0Ω。数码法标示时,电阻单位为欧姆,电容单位为pF,电感一般不用数码标示。色环电阻第一环的确定  1.四环电阻   因表示误差的色环只有金色或银色,色环中的金色或银色环一定是第四环。   2.五环电阻:此为精密电阻。   (1)从阻值范围判断:因为一般电阻范围是0-10M,如果读出的阻值超过这个范围,可能是第一环选错了。(2)从误差环的颜色判断:表示误差的色环颜色有银、金、紫、蓝、绿、红、棕。如里靠近电阻器端头的色环不是误差颜色,则可确定为第一环。识别色环电阻的阻值  电子产品广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动元件,即可在任意角度看清色环,读出阻值,使用方便。一个电阻色环由4部分组成(不包括精密电阻)。   四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表10的幂;第四环代表误差。   下面介绍掌握此方法的几个要点:   (1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:   棕=1   红=2,   橙=3,   黄=4,   绿=5,   蓝=6,   紫=7,   灰=8,   白=9,   黑=0。   彩虹的颜色分布:红橙黄绿蓝靛(diàn)紫,去掉靛,后面添上灰白黑,前面加上棕,对应数字1开始。   从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红是千欧级,橙、黄色是十千欧级的;绿是兆欧级、蓝色则是十兆欧级的。这样划分一下也好记忆。所以要先看第三环颜色(倒数第2个颜色),才能准确。   第四环颜色所代表的误差:金色为5%;银色为10%;无色为20%。   举例说明:   例1:四个色环颜色为:黄橙红金   读法:前三颜色对应的数字为432,金为5%,所以阻值为43X10*2=KΩ,误差为5%。编辑本段选用常识
――――黄金铝壳电阻,铝壳电阻,铝壳电阻厂家――――
正确选有电阻器的阻值和误差  阻值选用:原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好。   误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小。一般可选5%以内.对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高.可选10%-20%的电阻器。注意电阻器的极限参数  额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏。   额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。要首选通用型电阻器  通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余地,便于采购、维修。根据电路特点选用  高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。    低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用。   功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。    退耦电路、滤波电路:对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。根据电路板大小选用电阻  敏感电阻器常识    1.热敏电阻:   是一种对温度极为敏感的电阻器。分为正温度系数和负温度系数电阻器。选用时不仅要注意其额定功率、最大工作电压、标称阻值,更要注意最高工。   作温度和电阻温度系数等参数,并注意阻值变化方向。    2.光敏电阻:   硫化镉等材质,阻值随着光线的强弱而发生变化的电阻器。分为可见光光敏电阻、红外光光敏
光敏电阻电阻、紫外光光敏电阻。选用时先确定电路的光谱特性。    3.压敏电阻:   是对电压变化很敏感的非线性电阻器。当电阻器上的电压在标称值内时,电阻器上的阻值呈无穷大状态,当电压略高于标称电压时,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态,当电压减小到标称电压以下时,其阻值又开始增加。    压敏电阻可分为无极性(对称型)和有极性(非对称型)压敏电阻。选用时,压敏电阻器的标称电压值应是加在压敏电阻器两端电压的2-2.5倍。另需注意压。   敏电阻的温度系数    1.湿敏电阻:   是对湿度变化非常敏感的电阻器,能在各种湿度环境中使用。它是将湿度转换成电信号的换能器件。选用时应根据不同类型号的不同特点以及湿敏电阻。   器的精度、湿度系数、响应速度,湿度量程等进行选用。    注:电阻在低频的时候表现出来的主要特性是电阻特性,但在高频时,不仅表现出电阻特性,还表现出电抗特性的一面这在无线电方面(射频电路中尤其重要)。编辑本段电阻率计算  物体电阻计算公式:R=ρL/S,其中,L为物体长度,S为物体的横截面积,比例系数ρ叫做物体的电阻系数或是电阻率,它与物体的材料有关,在数值上等于单位长度、单位面积的物体在20℃时所具有的电阻值。因此,电阻与四个因素有关:导体的长度、横截面积、种类(材料)和温度。   物理意义;反映了材料对电流的阻碍作用,在数值上等于用这种材料制成1m长、横截面积1mO的导线的电阻值。   电阻率与温度的具体关系为:ρ=ρ0(1+αt),其中ρ0为零度时导体的电阻率,α为导体的温度系数。   R=1/G, 其中G为物体电导,导体的电阻越小,电导就越大,数值上等于电阻的倒数。单位是西门子,简称西,符号s。   初中要求掌握的影响电阻的因素:   导体的长度、材料相同时,横截面积越小,电阻越大   导体的横截面积、材料相同时,长度越长,电阻越大   导体的横截面积、长度相同时,导体的材料不同,电阻大小不同。   大多数金属的电阻随温度的升高而增大。   常见导体的电阻率   材料 20℃时的电阻率 (µΩ? m)   银 0.016   铜 0.0172   金 0.022   铝 0.029   锌 0.059   铁 0.0978   铅 0.206   汞 0.958   碳 25   康铜(54%铜,46%镍) 0.50   锰铜(86%铜,12%锰,2%镍) 0.43   照明灯泡 (工作) 100~2000编辑本段国家标准电阻标称值  国家标准规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列,分别为E-24系列和E-96系列,E-24系列精度为 5%,E-96系列为1%。5%和1%精度电阻的标称值,供设计时参考。
――――黄金铝壳电阻,铝壳电阻,铝壳电阻厂家――――
产品名称:铝壳电阻厂家
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
千志电子(深圳)有限公司
所在地: -
地址:石岩塘头工业园
联系人:郭春辉(业务经理)
手机:一步采购热线:因产品信息已过期,所以显示一步电子网的采购服务热线!我们将为您寻找更多的供应商!
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
免责声明:以上产品信息是由千志电子(深圳)有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。一步电子网保留全部或部分删除上述报告的权利。风险防范建议:为保障您的利益,建议优先加入。请不要随意给陌生人汇款,以免上当受骗!。
联系人:郭春辉
经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:个体经营
一步电子网推荐相关产品【汽车收音机有杂音的相关知识汇总_西安顺宝行维修保养】-汽车之家
西安顺宝行
咨询电话:
商家名称:
销售电话:
店面地址:陕西省西安市西三环六村堡机场高速收费站向南500米路西
免责声明上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,汽车之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
快速转帖:这是个机器人猖狂的时代,请输一下验证码,证明咱是正常人~收音机组装与调试-信号处理电子电路图-电子产品世界
-&-&-&收音机组装与调试
收音机组装与调试
收音机组装与调试一、实验目的:1、 学习焊接收音机掌握焊接方法2、 通过焊接收音机掌握焊接方法3、 学习收音机的调试方法二、收音机的基本工作原理(1) 发送过程人耳所能听到的声音频率约在20Hz—20kHz的范围,通常我们把这一范围叫音频,声波在空气中的传播速度(340m/s)比起无线电波的传播速度(3×108m/s)是很慢的,而且衰减的相当快,所以声音是不会传送很过远的,要实现声音的远距离传送,首先应将声音通过话筒(微音器)转化为音频电信号,音频电信号是不能直接向空间发射的,必须用音频信号去调制一个等幅的高频振荡才能实现声音的远距离传输,这人等幅的高频振荡叫载波。这里音频信号称为调制信号,经过调制的载波叫已调波,已调波经调谐功率放大器放大,由发射天线辐射到空间,声音广播(简称广播)发送的组成如图13—1 所示。音频对载波的调制方式有多种,一般广播采用或调幅或调频,调幅是使载波的振幅随调制信号的强弱变化,调频带是使载波的频率随调制信号的强弱变化,图13—2 是载波、调制信号(单一频率的正弦波)、调幅波和调频波的波形,调幅波与调频波比较,由于调幅波频带窄,接收机简单,成本低的特点,所以目前中央和各省市及地方电台均采用调幅广播,对调幅波设载波为:我国规定调幅广播中取音频信号的最高频率为Fn=4.5kHz,则每一广播电台占有9kHz的带宽。调幅广播根据载波频率的高低分为中波,中短波和短波,我国中波广播频段为535kHz—1605kHz,短波I为2.7—7MHz,短波Ⅱ为7—18MHz。由于调频波具有抗干扰能力强,音质好的特点,目前中央和大多省市区都有调频广播,调频广播频段为88—108MHz,已调波带宽为150—200kHz。(2)接收过程接收过程与发送过程相反,它的任务是将空中传送来的电磁波接收下来,并还原成调制信号,经音频放大器放大推动杨声器发出声音。接收机的电路形式有两种,一种为高放式收音机,高放式收音机首先经输入回路选频放大器放大,再经检波和音频放大推动扬声器发出声音,高放式收音机组成如图13—3 所示。高放式收音机具有灵敏度高,输出功率大的优点,但选择性差,另外高放级一般由二、三级组成,调谐比较复杂;另一种是超外差收音机,其电路组成如图13—4 所示。图13—4 超外差收音机的组成超外差式收音机与高放式收音机的区别是把接收到的高频信号变为频率较低的中频信号,经过中频放大器放大,再进行检波,要将高频信号变换为中频信号,接收机还需要外加一个正弦信号,这个信号叫外差信号,产生外差信号的电路叫本机振荡器,高频信号和外差信号均加到混频器,利用晶体管的非线性混频,经中频选频电路得到两者的差频信号,即f1=f0-fs,这个差频信号叫中频,我国规定调幅收音机中超外差收音机由于中频465kHz(调频为了10.MHz),中频放大器的调谐回路在选台时不需要调整,中频所以目前接收机的主要形式是超外差接收机。三、外差式收音机介绍1、 输入回路输入回路的作用是从各种无线电波和干扰信号中,选择出所要收听的电台信号,它是同绕在磁棒上的线圈L1 和双连可变电容的输入连 及并联补偿电容 组成,见图13-5(a),由于电磁波是有天线线圈L1产生感应电动势的,起等效电路如图13-5(a)所示,所以输入回路为一串谐振电路,其谐振固有频率fs=,对于接收信号中fc=fs的信号,输入回路产生串联谐振,发生串联谐振时,L1两端电压最高,对其他频率的信号通过输入回路都因受到衰减,其谐振曲线如图12-5(c)从而达到回路选台的目的,调节C1a,便可改变谐振频率,从而可接收到本频率段不同电台的广播。输入回路选择到的高频信号,通过L1,L2 的耦合加到混频级。(a)输入回路 (b)等效电路 (c)谐振曲线图13-5 输入回路2.变频级:变频器的作用是将天线线圈接收到的高频信号fa变成固定的中频(我国规定465kHz),要实现变频就要产生一个本机震荡信号,本振频率应高与高频信号fa一个中频,普通收音机本振与变频是由同一个晶体管实现的,如图13-6 所示。本机振荡是由振荡变压器B2和双连电容器的振荡连C1b等元件组成,T1 集电极调谐回路B2 与C7 谐振于465kHz,对于本机振荡信号阻抗最小,C3、C4 容量较大,对本振信号又可视为短路,故其交流等效电路如图13—7 所示,图中L1、L2 即振荡变压器图13-6 变频电路 图13-7输入高频信号耦合加到T1 的基极,本振信号与高频信号利用晶体管输入特性的非线性实现混频,若非线性器件的伏安特性:i=a0+a1u+a2U2i是通过非线性器件的电流,U是加到非线性器件上的电压,设高频信号为Us=UsCOSωst由式13—6 可见不同频率高频电压作用于非线性器件时其电流不仅有基波成分还要产生一系列的谐波及频及差频,经集电极并联调谐回路(B3 与C7 组成),取出差频ω0-ωs(即为中频)信号送入中频放大器放大。由于混频是利用晶体管输入特性曲线的非线来实现的,所以选择适当的工作点是十分重要的,工作点选择低谐波成分丰富易产生差频项,但对本机振荡来讲,不易产生振荡成无声,对于高频信号来讲也会产生非线性失真,同时高次谐振波成分过强时还会产生“啸叫”。工作点若选择过高,本机振荡虽易起振,但差频相较小变频增益反而会下降,一般变频级集电极电流为0.3-0.5mA3、中放中频放大器的作用是对中频信号进行放大,中频放大电路如图13—8 所示,与一般RC振荡器不同的是其集电极负载为中频变压器B4 初级与电容C8 组成并联谐振电路,其谐振回路的中心频率为中频,对于465kHz中频信号并联谐振电路阻抗最大(RC且为纯阻性的),中频放大器增益最高,而对于其它频率万分都将受到衰减和抑制。并联谐振电路中电感具有中心抽头,其作用是2、3 两端并联谐振阻抗与晶体管的输出电阻相匹配,中频变压器初级绕组较高,次级绕阻很小,其目的也是使中频变压器与下一级输入电阻匹配以提高传输效率,一般VcB3R4R5 C10R6C9T2321C8B4图 13-8 中频放大器收音机中放有关两级,如果将变频级考虑在内为三级,三个中频变压器各不相同,以型号和磁帽上的颜色区分,其目的是对各级中放的选择性,通频带和增益各有侧重,以满足整体设计指标的要求,一般中放1 表态工作电流0.8—1.2mA,中放2 工作电流1—1.5mA,要求中放增益40db,带宽5—7kHz,邻近电台衰减26db 以上。2、 检波:检波的作用是从调幅波中得到调制信号,它与发送端调制器的作用相反,故称为解调。一般收音机采用二极管检波,二极管检波电路如图13—9 所示。B是中频变压器,D是检波二级管,CL、RL是检波负载,中频调幅波,通过中频变压器B耦合加到检波二极管D两端。对于图13—10 所示的调幅波的第一个正半周二极管D导通对CL波负载RL放电,由于放电时间常数较大,CL放电速度比中频信号的变化速度慢,检波二极管D截止,CL充电,这样不断重复的结果,更可得到调幅包络,经低通滤波器滤除高次谐振波便可得到原调制信号。检波器有大信号检波和小信号检波之分,输入中频信号电压大于0 .5V 时为大信号检波,输入中频信号电压小于0.5V 时为小信号检波,小信号检波检波二极管工作于二极管的非线性区非线性失真较大,检波效率低,大信号检波检波二极管工作于开关状态,因此非线性失真小检波效率高。在检波器中检波负载RL、CL的选择是十分重要的,RL、CL越大检波效率越高,但RL、CL过大,CL放电慢,当调幅包络的变化,而产生惰性失真(又称对角线失真)。一般取调制信号的最高角频率与RL、CL的乘积小于1.5,即:ΩmaxRLCL≤1.5,除二极管检波器外,还有三极管检波,三极管检波是利用晶体管be结,实现检波的,检波负载一般接在发射级。5、自动增益控制(AGC)电路:号太强时,它能使中放增益降低,当接收信号波动较大时大器的增益(工作点自动增益控制电路的作用是:当接收信,它能使检波输出保持稳定,当接收信号弱时,它使中放增益最高,以克服强信号造成失真和时辰、季节气候的变化带来的音量不稳定,同时又不降低收音机的灵敏度。收音机的自动增益控制电路是利用检波输出的音频信号的平均值控制中频放)来实现的,当检波器输出的音频信号增加时,通过自动增益控制电路使中放级的基极电压降低,中放级的集电极电流IC↓→rbe↑→Au↓,当音频信号降低时,则:IC↑→rbe↓→Au↑,从而使检波器的输出保持稳定。图13-11 自动增益控制电路6、音频放大器:前置放大(或称推动级)和功率放大两部分,音频放大器电路形式很多,常见的的音频放大器,RW是音量电位器,B1是输入糊口,B2是输出变音频放大器包括有变压器耦合的功率放大器和互补对称无输出变压器的功率放大器(OTL电路)。(1) 变压器耦合的功率放大器图13—12是具有输入输出变压器压器,T1是前置放大管,T2、T3是推挽管,R1和R2、R3分别是T1和T2的偏置电阻。检波器输出的音频信号加到RW上,通过调节RW可以改变前置放大级输入音频信号的大小,达到音量调节的目的。音频信号通过耦合电容C1加到前置放大管T1的基极,引起集电极电流随音频信号的大小变化,集电极电流的变化通过变压器B1耦合功放级。功放级电路是对称的,对于输入信号的正半周,由于T1的倒相作用使T2管的基极电位下降,T3的基极电位升高,T2导通,T3截止,T2的集电极电流通过输出变压器B2初级(上臂)耦合到次级,对于输入信号的下半周,T2的基极电位升高,T3基极电位降低,T3导通,T3的集电极变压器耦合的功率放大器的输出:电流通过B1的(下臂)耦合到次级,在变压器B2的初次级又合成一个完整的正弦波,该音频信号推动扬声器发生声音。由于T2导通时T3截止,T3导通时T2截止,帮自然保护区推挽电路。为了克服交越失真,推挽管工作于甲乙类,一般静态工作电流3—8mA,T1管的集电极静态电流1.5mA左右。图13-12 变压器功率放大器(2)OTL电路无输出变压器的功率放大器,又称OTL电路,由于T2、T3采不同极性图13—1—2—是的晶体管,而且要T2、T3参数对自然保护区,所以又称互补对称推挽电路,有关本电路的工作过程,请参阅本教材实验十一的实验原理。OTL电路的输出功率:图13-13 OTL 功率放大器7、扬声器扬声器是换能器件,它将电能轮换成声强,杨声器种类很多,收音机常用的是恒磁动圈式纸盆扬声器,结构如图13—13所示。它主要由环形永久磁铁、音圈、纸盆、纸盆架组成。永久磁铁产生恒定磁场,当音频电流通过音圈时,音圈在磁场力的作用下,在磁隙间作上一振动,音圈的振动牵动纸盆一起振动,低盆振动使周围空气振动而发出声音。R3R2DC3C1R1T1T2T3C2Vcui扬声器的尺寸是指纸盆口径大不,如YG80指的是纸盆口径直80mm(3 英时),YG100指口径(4英时)。扬声器的阻抗是指扬声器引出线两端的阻抗,常用式Z=表示,式中的R是音圈的直流电阻,L是音圈电感量,f 是指音频频率(一般在400HZ或1000Hz 下测量的)。扬声器的标称功率(如0.5VA、2VA等)是指歌舞剧声器能长时间承受的交流功率。杨声器的频响是指输入到扬声器的实时 频信号振幅相同,频率不同时,扬声器输出声压的分贝数一般扬声器纸盆越大,低音越丰富而高音不足,低盆越小,高音突出低音贫乏,较高收音机可以同时装上大小不同的几个扬声器,分管高、中、低音,效果更好。图13-14 扬声器结构四、 元器件识别与测量收音机在焊接前要对所有元件进行测量,以鉴别其好坏优劣,对电解电容,二极管要工分开正负极,对于晶体管使用前还要分清极型和E、B、C,否则要把元件焊到线路板后再查找问题,就困难了,元器件测量包括电阻、电容、电感与晶体管。1.电阻:收音机中所用的电阻大多是1/4W或1/8W的碳膜电阻,电阻阻值有的直接标注在电阻上,更多的是用色环表示其阻值大小,用色环表示阻值的方法如图13—15所示。不同的颜色表示不同的数值:黑、棕、红、橙、黄、绿、兰、紫、灰、白依次表示0 、1、2、3、4、5、6、7、8、9。第一色环表示第一位有效数字,第二位色环表示第二位有效数字,第三色环表示第一、第二位有效数字后面零的个数(10n 中的n 的数值),第四个色环表示误差,金色误差+-5%,银色+-10%(用金色或银以色环在前面分别表示阻值为×0.1Ω和×0.01Ω)。例如其电阻色环顺序为绿、棕、红、金,该电阻阻值为5.1kΩ,误差+-5%,电阻的好坏,阻值的大小只要用万用表的Ω档测量就可以了,测量时要注意的是:一、Ω表使用时要调好零;二、测量时应注意选择量档使指针尽量指示在中值附近。2. 电容:电容伯和种类很多,常用其的有瓷片,涤沦和电解电容,电容不得的容不得量都直接相当规模注在电容器上,体积大的注明单位一耐压,体积大小的只写数值不注单位,带小数口燥唇干的单位是μF,不带小数点的单位是PF,如标注0.01 则该电容为0.01μF,10001000PF,现在有的电容用nF 表示(1μF=10-6F、1PF=10-12F)lnF=10-9F如某电容标注的是4n7,则该电容容量为4700PF。有的磁片电容用三位数字表示,其中三位数字中的前两位表示有效数字,后一位是有效数字后面零的个数,单位是PF,如某电容标注的是102,则该电容容量为1000PF。电容的容量可以用电容表或有电容功能的数字万用表直接测量,无电容时可用万用表的Ω档测量其是否短路和漏电情况测量方法是用万用表Ω档,负表笔(内部电池正极)接电解电容正极,正表笔(内部电池负极)接电解电容的负极,观察表针的摆动情况刚接通的瞬间,充电最流最大,表针偏转角度最大,随着充电时音的增长,电容器上的电压逐渐升高,充电电流逐渐减不,最后停在某一位置上,此时表针指示的电阻便为漏电电阻,一般能读出漏电电阻的电容不能用,接通的瞬间,表针偏转角越大,该电容的容量就越大,若表针不动表示电容器内部断路,对于0.1μF以下的电容用万用表一般很难判断其内部是否断路,只能用电容表测量或在电路中用替换的方法检查。3.电感:收音机中的电感,主要是中频变压器,输入、输出变压器,对于这些变压器或电感线圈只能用专用仪器(如Q表,匝间短路测试仪)测量其好坏,一般用万用表Ω档只能测量初次级绕阻是否短路或绕阻是否开路,对匝间短路故障是难以判断的。4.晶体管:晶体管使用前必须分清该管的极型(是NPN管还是PNP管)及引脚(即E、B、C),用万用表判别晶体管极性和引脚的方法见本教材的实验四,些外用万用表Ω档还能比较晶体管β值和穿透电流的大小,方法是:对于NPN管,黑表笔接集电极C、红表在集电极和基极间垮接一支数百KΩ以上的电阻(偏置电阻)时,表针向右偏转角越大(IC大)该管的β值越高,对于PNP管测量时,正表笔接C,负表笔接E,其它方法相同,当然有条件的晶体管图示管参数测试仪测量会更准确。五、焊接技术:电路板是由各种电子元件通过导线连结组成的,连接电子元件的导线通常都是做成印刷电路板(PCB 板),PCB 板是敷铜板(酚醛板、环氧板玻璃纤维)通过化学或机械方式去除不需要的部分,并在需要焊接元件的地方做成圆形焊盘打孔而成。印刷板有单面板、双面板(两面都有导电图形)、多层板之分。焊接就是将电阻、电容、电感、晶体管等元件插到焊盘的圆孔内,然后焊到印刷电路板上,形成具胡特定功能的电路。1.焊料与焊剂焊料是熔点低的金属,其熔点低于被子焊金属,焊料熔化后将焊件和印刷 板上的焊盘连在一起(交界面处形成合金)。电子产品焊接大多使用权用铅锡焊料、铅和锡熔合成的合金,具有熔点低、抗氧性好、机械强度高、表面张力小的特点,铅锡比例不同,性能也不一样,含锡量60%、铅40%的焊料,熔点最低(183℃)且熔点、凝固点一致,凝固时间短,所以,通常驻选用含水量锡量60%的锡铅焊料。焊剂的作用是去除焊件引脚和焊盘表面的氧化膜,金属表面同空气接触都会形成氧化膜,这种氧化膜阻止了焊锡对焊件的润湿作用,像玻璃上沾上油使水不能润湿一样,焊剂就是用天清除氧化膜的一种专用材料,又称助焊剂,精力焊剂 市场上有卖的焊膏、焊没或强水、活性强水去除氧化膜的能力强,但它的腐蚀作用会使焊件及焊点受损伤,所以焊电路时不允许使用。电路板焊接中助焊剂一般用松香或松香(23%)、无水酒精(67%)配制的溶液。松香液矿业时(70℃)有一定化学活性,呈酸性,能去除金属表面的氧化物,凝固后表面形成隔离层,防止了焊接面的氧化。此外松香还有助于润湿焊件增强焊锡流动性。为了使于手工焊接,将焊锡制成管状内部加松香,这就是我们常用的焊锡丝或焊条。2、锡焊工具——电烙铁:电烙铁作用是将焊件、焊盘、焊锡加热使用权焊锡熔化将焊点与焊件连在一起。常用的是内热式电烙铁,烙铁世是由镍铬电阻丝缠在瓷管上,内热式与外热式电烙铁的区别在于烙铁世是在烙铁头的内部还是在外部,烙铁世在烙铁头的内部为内热式,内热式电烙铁能量转换效率高。内热电烙铁通电3—5 分钟后,即能把焊条熔化,熔化后才能使用。烙铁头有斜面、凿面、园锥等等到,根据个人习惯和焊接对象选择,初次使烙铁头先要镀锡,镀锡的方法是在木板上放上松香和焊锡,烙铁头沾上焊锡后在松香上来回磨擦,直到整个烙铁面全部镀上一层锡为止,电烙铁长时间使用烙铁头,表面会出现凹凸不平,这时需要重新修整,用锉或砂纸磨光,重新镀锡。内热式烙铁头大都经过电镀,电镀层的目的就是保护烙铁头不易腐蚀,所有有镀层的烙铁头不要修锉或打磨。 一般在、线路板选用20—30W 内热式电烙铁就可以了。烙铁通电后和使用过程中注意不要用手直接角摸烙铁头可以蘸松香,香松香挥发的快慢判断烙铁头的温度只有烙铁头能将焊锡熔化后才能进行焊执着,使用中特别要注意的是不要烫破电源线,若将电源线上的塑料皮烫破,很容易触电,烙铁用后要放在烙铁架上。焊接时手握电烙铁的方法一般像握笔一样。3、焊件引脚处理与插装:焊件电阻、电容、电感、晶体管等元件焊接前要将引脚上的氧化层、油污、灰尘等影响焊接质量的杂质要去除,方法是用摄子夹住引线乔几个引脚有光泽就可以了,不要用小刀或锯条将线圈头上的漆刮干净(裸露部分长度≤3mm),镀锡后再焊接。元件在插装前要从弯曲成型,根据元件的尺寸、印刷板上安装的位置,元件可以立焊,引脚成型 时注意不要从根部弯曲,因根部易断,弯曲不要成死角或直角,应成圆弧状。元器件插装方法有巾板插装和悬空插装,巾板插装具有插装简单,分布参数小,稳定性好,是常采用的一种方法,但散热不好,对某些元件安装位置也不一定适应。悬空安装,有利散热,但要控制元件高度一致,保持美观,所以插装较复杂,以前悬空插装多,现在贴板插装多。插装时对有标号的元件要便于观察,如色环电阴要符合阅读方向:即由左到右,由下到上。4、焊接方法:焊锡、焊剂、烙铁准备好,焊件与印刷板处理好后就可焊接,焊接的方法:(1) 烙铁头要挂上适量的焊锡,这样在烙铁接触焊件和印刷板时可以加大传热面积,传热速度快,少量的焊锡可做为烙铁头与焊件传热的桥梁(2)将烙铁头放在印刷板的焊盘和焊件引脚上,使焊盘和焊件均受热,尽量要使烙铁头与焊点接触面积大。(3)将焊锡丝至于焊盘或烙铁头,焊锡熔化并形成焊点。(4)熔化一定量的焊锡后,将焊锡丝移开。(5)将焊锡完全润湿焊点后45。方向移开烙铁。注意焊接时间不要太长,一般焊点大约两三秒钟。有的人焊接时烙铁头先沾上一点焊锡,然后将烙铁放到焊点上停留,等待加热后焊锡润湿焊件,形成焊点,这种焊接方法不正确,因为焊丝熔化后,烙铁放到焊点时焊剂已挥发,因无焊剂作用易造成虚焊,而且会丧失焊剂对焊点的保护作用。5、锡焊注意事项:(1)焊件表面要处理干净去除焊件表面上的锈迹、油污、灰尘、漆皮等会影响焊接质量的杂质。(2)焊接前烙铁要挂锡,靠烙铁上的焊锡加大传热面积和传热速度形成焊接桥。(3)控制好焊接时间,时间过长浪费焊锡而且有可能损坏元件,如电容引脚焊点开焊,中频电压器内塑料变型或开焊;时间短焊锡少,强度不够或虚焊。6、焊点检查与要求:(1)焊点表面(有光泽平滑):若焊点无金属光泽,焊点发白,是因烙铁功率过大或加热时间过长造成的。若焊点表面呈豆腐渣状,是因焊点或焊件面积大,散热快,烙铁功率小或焊锡未凝固时移动了焊件造成的。焊点拉尖不平滑,加热不足,焊料不合格。(2)焊锡与焊盘交界处接触角α要小,接触面要大;润湿角α越小,质量越好,一般控制在20。-45。为宜。润湿角α越大有可能是焊盘不热或焊盘不吃锡,这样即浪费焊锡,又会造成虚焊。(3)焊锡连接面以引脚为中心(左右对称)呈半弓形凹面如下图(a),若焊锡来流满焊盘,如下图(b)、(c),是加热不足,焊锡流动性差造成的,这样既不美观焊点强度又不够。( 4)检查有无虚焊、连焊、错焊、漏焊,发现有连焊的要即时处理,有虚焊,漏焊的要补焊。六、收音机的调试方法及步骤1 HG1210A 型扫频仪的使用1. 1 扫频仪前面板及各旋钮的功能介绍扫频仪前面板如图13-16 所示① 射频(RF)输出:扫频信号输出端子,输出100mV 的电压;② 衰减旋钮:10dB 步进衰减,旋动此旋钮可提供70dB 衰减;③ 电平细调:旋动此旋钮可使输出有10dB 衰减,可连续变化;④ 扫频中心(水平位移):旋动此旋钮调整扫频信号发生器的中心频率;⑤ 扫频宽度:此旋钮用来调整扫频信号发生器的扫频频率范围。改变扫频宽度使标志点之间的距离变宽或边窄。⑥ 亮度调节:此旋钮用来调整显示器扫描线的亮度。⑦ 电源指示。⑧ 电源开关:按下时电源接通,弹起时电源关断;⑨ Y 轴增益:此旋钮作为垂直放大器的增益调整;顺时针旋到头可作为1mV/DIV 灵敏度校准。⑩ Y 轴位移。⑾ Y 轴输入:这是显示器Y 轴信号的输入端子;由于Y 轴放大器的输入阻抗高约500KΩ,因此对被测信号影响很小。⑿ 数字拨盘开关:用来预置标志频率。1.2 操作过程及步骤1.2.1 一般操作a. 电源开关接通以前,所有控制旋钮按如下位置设置:控 制 位 置衰减旋钮 100dB电平细调 顺时针到头扫描中心 中心扫描宽度 逆时针到头亮度 旋钮白线朝上偏右轴增益 任意位置Y 轴位移 中心b. 按电源开关;c.观察显示器屏幕,调整亮度使亮度适中;调整Y 轴位移使扫描线在中间位置。1.2.2 设置标志频率a. 标志频率通过仪器前面板下方的数字拨盘开关进行设置。数字拨盘开关被分成五档,从左至右分别为A、B、C、D、E,频率单位为kHz。b. 设置标志频率总是从A 档开始设置最低值,然后向右依次从低到高设置标志频率。c. 数字开关没有锁定机构,它可以从0 到9 设置成任意值;A、B、C、D、或E 每一档的标志频率应该设置在扫频频率范围之内。当超出这个范围时,标志将失效。在操作中将出现错误结果。当这种情况发生时,重调数字开关到扫频频率范围以内将恢复正常工作。d. 由于错误的频率设置可能发生的错误情况有:① 数字开关设置值低于扫频频率范围,结果标志点将消失在屏幕的左边,正确的值不会出现这种情况。② 数字开关设置值高于扫频频率范围,结果标志点将消失在屏幕的右边。③ 如果数字开关在A、B 两档设置相同的值,两个标志点不会重迭,会出现两个标志点相隔一定距离,当A 档数字开关逐字升高时,B 对应的标志点将强迫移在它的右边,当然这个结果是错误的。e. 标志与标志之间的距离不能设置的太小,电路设计只容许小到一定值, 这个标志点之间的最小距离取决于扫频频率范围。其值为扫频频率范围的三十八分之一。f. 如果射频(RF)信号扫频宽度大于最低设置标志频率的五倍时,标志点会动。出现这种情况时只要调整扫频宽度旋钮,使标志点之间的距离加大就可以恢复正常。g. 当五个标志点都设置好并显示在屏幕上时,调节“扫频中心”旋钮和“扫频宽度”旋钮使标志点位置适中。1.2. 3 测量过程a. 扫频仪的射频(RF)输出通过射频电缆线提供给被测收音机的输入回路。b. 信号从被测收音机的检波器引出,通过电缆线送给扫频仪的Y 轴输入插座。c. 衰减器值的调整应不使被测收音机的输出信号出现饱和。同样,显示部分的“垂直位移”和“增益控制”旋钮的位置应使在屏幕上的扫迹容易观察。d. 跟踪统调可以通过改变被测收音机的调谐频率来实现。2 收音机的调试当元器件正确无误焊好后,并且静态电流满足指标要求,收音机就能收听到电台的广播。为使收音机灵敏度最高,选择性最好,并能覆盖整个波段,还需进行整机调试,整机调试一般有调中频、调覆盖、调跟踪,下面分别介绍调整和测量方法。2.1 静态工作点测量及调试当按要求把所有的元器件焊好后,还需仔细检查元器件的规格、极性(如电解电容、二极管、三极管等元器件的极性)焊接是否有错误;是否存在有虚焊(假焊)、漏焊、错焊、短路等现象;当有错焊、连焊的焊点时容易损坏元件。经以上检验无误后,把喇叭线、电池线焊好,注意导线两端的裸线部分不要留得过长,与电路板焊接的一端有2 毫米即可,否则易产生短路现象。测量静态工作点的顺序是从末级功放级开始,逐级向前级推进。测量各级电路静态工作点的方法是用数字万用表的直流电流档测量各级的集电极电流,电路板上有对应的开路缺口。正常情况下可通过改变偏置电阻的大小使集电极电流达到要求值。如果集电极电流过小,一般是晶体管的E、C 极接反了,或偏置电路有问题,或是管子的β值过低。如果集电极电流过大,应检查偏置电阻和射极电阻,否则是晶体管的β值过大或损坏。若无集电极电流一般是E、C、B 的直流通路有问题。无论出现那种问题,应根据现象结合电路构成及原理认真分析,找出原因,如此才能得到锻炼和提高。各级的静态工作点(集电极电流)正常后需把各级的集电极开路缺口焊上,这时一般都能收听到本地电台的广播了。如果收听不到电台的广播,则应采用信号注入法(或称干扰法)检查故障发生在那一级,方法是:用万用表的Ω档,一支表笔接地,用另一支表笔由末级功放开始,由后向前依次瞬间碰触各级的输入端,若该级工作正常扬声器发出“咔咔”声;碰触到那一级输入端若无“咔咔”声,说明后级正常,而故障可能发生在这一级,应重点检查这一级。在这一级工作点正常的情况下,一般是元件错焊、漏焊造成交流断路或短路,使传输信号中断。如果从天线输入端注入干扰信号,扬声器有明显的反应,而收听不到电台的广播,一般是本振电路不工作、或天线线圈未接好(如漆包线的漆皮未刮净)造成的,应检查本振电路和天线线圈。如果出现声音时有时无。一般是元件虚焊或元件引脚相碰造成的。当静态电流正常,并能接收到电台信号、且有声音后,才能进行调中频。2.2 调中频调中频是调节各级中放电路的中频变压器的磁芯,使之谐振在465kHz。调中频的方法很多,这里介绍用中波扫频仪和用电台广播调中频的方法。2.2.1 用广播电台调中频若无中频的仪器设备,只好用广播电台的播音调中频,调整的方法是在中波段高频端选择一个电台(远离465kHz),先将双联电容的振荡联的定片对地瞬间短路,检查本振电路工作是否正常,若将振荡联短路后声音停止或显著变小,说明本振电路工作正常,此时调中频才有意义。用无感改锥由后级向前级逐级调中频变压器(中周)的磁芯。边调边听声音(音量要适当),使声音最大,如此反复调整几次即可。调节中频变压器(中周)的磁芯时应注意:不要把磁芯全部旋进或旋出,因为中频变压器出厂时已调到465kHz,接到电路后因分布参数的存在需要调节,但调节范围不会太大。2.2. 2 用扫频仪调中频① 首先将双联电容的振荡联的定片对地短路,使本机振荡停振。② 按照1.2.2 设置标志频率的方法对扫频仪进行标志频率的设置,使A、B、C、D、E 各档分别设置为:465kHz、525kHz、600kHz、1500kHz 和1640kHz。③ 扫频仪的射频(RF)输出信号输入给收音机的输入回路(即由双联电容器输入联的定片对地输入射频信号)。扫频仪的Y 轴输入接至被测收音机的检波器输出端(即取自音量电位器W 两端)。音量电位器应旋到音量最小位置。用扫频仪调中频的仪器连接如图13-17所示。④ 扫频仪的输出衰减器应大于70dB、Y 轴增益置于最大。 “垂直位移”旋钮的位置应使在屏幕上的扫迹容易观察。⑤ 用无感改锥由后级向前反复调节各中频变压器的磁芯,使扫频仪显示的465kHz 标志频率点幅值最大,并且应使其左右对称。中频幅频特性曲线如图13-18 所示。至此中频调整完毕。图13-18⑥ 中频调整完毕后,要把双联电容器振荡联的定片对地的短路线拆掉,使本机振荡电路恢复工作。2.3 调频率覆盖(调刻度)频率覆盖是指双联电容器的动片全部旋进定片(对应低频端),至双联电容器的动片全部旋出(对应高频端)所能接收到的信号频率的范围。例如:中波段频率覆盖范围为535—1605kHz,留有余地的话中频覆盖应调整在:525kHz—1640kHz。调覆盖又叫做调刻度,如果中波段的频率覆盖是:525kHz—1640kHz,那么中波段所能接收到的各电台的频率与收音机的频率度盘上的频率刻度应基本一致,如中央一台在华北地区的广播频率为:639kHz,调好覆盖后其频率指针应指示在639kHz。调覆盖时首先将调谐旋钮(或拉线)装好,调节频率旋钮时指针应从低端频率刻度起,到高端频率刻度止,即指针随双联电容器动片的旋出从低端向高端应走完刻度全程。2.3.1 用广播电台调覆盖(调刻度)在低频端接收一个本地区已知载波频率的电台(如本地区中央一台,载波频率为639kHz),调节频率旋钮对准该台的频率刻度,然后调节本振线圈磁芯,使该台的音量最大。再在高频端选择一个本地区已知载波频率的电台(如保定经济台载波频率为1467kHz),调节频率旋钮对准该台的频率刻度,然后调节本振回路的补偿电容C1b/(半可变电容),使其音量最大。然后,再返回到低频端重复前面的调试,反复两、三次即可。其基本方法可概括为:低端调电感、高端调电容。2.3.2 用扫频仪调覆盖① 用扫频仪调覆盖的仪器连接如图13-17 所示。扫频仪的射频(RF)输出信号输入给收音机的输入回路(即由双联电容器输入联的定片对地输入射频信号)。扫频仪的Y 轴输入接至被测收音机的检波器输出端(即取自音量电位器W 两端)。音量电位器应旋到音量最小位置。双联电容器的动片全部旋进定片(即对应覆盖的低频端525kHz),用无感改锥调节本振线圈磁芯,使525kHz 标志频率点处于峰值最大位置,如图13-19 所示。② 双联电容器的动片全部旋出定片(即对应覆盖的高频端1640kHz),调节本振回路的补偿电容C1b/(半可变电容),使1640kHz标志频率点处于峰值最大位置,如图13-19 所示。③ 调好高端后,再返回到低频端重复前面的调试,反复两、三次即可。其基本方法可概括为:低端调本振电感、高端调补偿电容。2.4 调跟踪2.4.1 为什么要调跟踪超外差式收音机是将接收到的信号与本机振荡信号在混频器中混频后得到一个固定的中频信号,然后送入中频放大器放大。理想的情况是在整个波段内本机振荡频率都能跟随输入信号的频率变化(本振频率高于输入信号频率465kHz),差频均应为465kHz。本机振荡频率跟随输入信号的频率的变化叫做同步跟踪。同步跟踪是由输入回路和本振回路中的同轴双联可变电容器同步旋转来实现的,理想跟踪时输入回路和本振回路的调谐频率与双联电容旋出角度的关系曲线如图13-20 中①、②所示。目前收音机大多数使用等容双联,即使是使用差容双联,要使整个波段都能做到同步跟踪也是不可能的。一般设计收音机时都是使接收波段中间某一频率(如中波1000kHz)实现同步跟踪。比如:在中间某一频率如Q 点同步跟踪时,而在低频端由于双联电容器旋出的角度小,双联电容器的容量大,使本机振荡频率偏低,使中频(差频)频率低于465kHz。而在高频端由于双联电容器旋出角度大、容量小,使本机振荡频率偏高,使中频(差频)频率高于465kHz。未补偿时跟踪曲线如图13-20 中③所示。由于中频放大器都是调谐在465kHz,当中频频率高于或低于465kHz 时中频放大器的增益都将下降,甚至收听不到高端或低端电台的广播。因此,必须采取措施使整个波段接近同步跟踪。调跟踪后,跟踪曲线如图13-20 中④所示。2.4.2 调跟踪的方法调跟踪又称统调,三点统调在设计本振回路时已确定,而且在调覆盖时本振线圈磁芯和补偿电容C1b/的位置已确定,能否实现跟踪就只取决于输入回路了.所以,统调(调跟踪)是调节输入回路.㈠ 用电台播音调跟踪:用电台播音调跟踪(统调)的方法是:在低频端接收一个电台的播音(如本地区中央一台639kHz),调节输入回路的天线线圈在磁棒上的位置,使声音最大;再在高频端接收一个电台(如保定经济台1467kHz),调节输入回路的补偿电容C1a/(半可变电容),使其声音最大。然后,再返回到低频端重复前面的调试,反复二、三次即可。其基本方法可概括为:低端调输入回路的电感、高端调输入回路的补偿电容。一般用接收电台信号调跟踪与调覆盖可同时进行,低端调本振线圈的磁芯和天线线圈在磁棒上的位置,高端调本振及输入回路的补偿电容。㈡ 用扫频仪调跟踪:① 按图13-17 连接仪器,扫频仪的射频(RF)输出信号输入给收音机的输入回路(即由双联电容器输入联的定片对地输入射频信号)。扫频仪的Y 轴输入从被测收音机的检波器引出(即取自音量电位器W 两端)。音量电位器应旋到音量最小位置。② 调节收音机的调谐旋钮,使频率刻度指在600kHz 位置,调整输入回路的天线线圈在磁棒上的位置,使600kHz 标志频率点处于峰值位置。用铜铁棒接近天线线圈磁棒的方法进行检验,接近时600kHz 标志频率点幅值应减至最图13-21小,若出现反升现象应继续调节;或微调一下双联电容器找准谐振点,再用铜铁棒进行检验,使低端统调。③ 调节收音机的调谐旋钮,使频率刻度指在1500kHz位置,调节输入回路的补偿电容C1a/(半可变电容),使1500kHz标志频率点处于峰值位置。用铜铁棒进行检验,若出现反升现象应继续调节,或微调一下双联电容器找准谐振点,再用铜铁棒进行检验,使高端统调。幅频特性如图13-21所示。其基本方法可概括为:低端调输入回路的电感、高端调输入回路的补偿电容。④高、低端调好后,调节收音机的调谐旋钮,使频率刻度指在1000kHz 位置;将扫频仪的1500kHz 标志频率点改设为1000kHz,1000kHz 标志频率点应处于峰值位置,说明在1000kHz 实现了同步跟踪(统调),用铜铁棒进行检验应无反升现象。否则,应调整双联电容器的输入动片与静片之间的间隙(注意不要造成碰片现象)。⑤如此高频端、低频端、中端反复调试,便可以实现三点统调(跟踪)。
你用 iPhone 吗?你用 Android 吗?你的手机里有电子设计用的软件吗?在 APP Store 或者安卓市场,搜索 DAKA,可以免费下载很多一流的电子工程师手机专业应用。
DAKA 电子设计 - 移动电子设计先锋
分享给小伙伴们:
微信公众号二
微信公众号一

我要回帖

更多关于 猫王2收音机 的文章

 

随机推荐