晶體管收音機電路圖(一)
晶體管收音機中的簡單AGC電路
峰值包絡檢波要求輸入的高頻信號較大,幅度應大于0.5v,所以又稱為大信號峰值包絡檢波器。根據包絡檢波電路中二極管的連接方式,包絡檢波電路分為串聯型峰值包絡檢波器和并聯型峰值包絡檢波器。
串聯型峰值包絡檢波器由輸入回路,二極管VD和RC低通濾波器組成,帶有簡單AGC電路的二極管峰值包絡檢波器如圖所示。二極管VD采用2AI-9。
RP1和G組成簡單AGC電路的低通濾波器,從檢波后的音頻信號中取出緩變直流分量作為控制信號,直接對晶體管進行增益控制。經分析可知,由于信號越大,檢波后的直流分量也越大,中頻放大器晶體管的集電極電流越小,所以,這種自動增益控制電路應為反向AGC。調節可變電阻RP1,可以使低通濾渡器的截止頻率低于解調后音頻信號的最低頻率,避免出現反調制。
晶體管收音機電路圖(二)
所示為六管超外差式晶體管收音機原理電路,電路原理分析如下。
(1)天線調諧輸入回路廣播電臺發射的高頻調幅波信號,經磁性天線L1、c1、C調諧回路選擇后,通過厶、k耦合,送到變頻級VT1的基極。
(2)混頻和本級振蕩電路由振蕩回路和混頻級組成的電路又稱變頻級,晶體管VT1兼作振蕩回路和混頻器。振蕩回路由VT1、L3、G、C2。、矗、L4組成。它能產生一個比輸入信號頻率高465kHz的等幅振蕩信號。C2為基極旁路電容.G為耦合電容,本機振蕩信號經厶中間抽頭和G耦合到VT1的發射極,形成正反饋,再經VT1放大后從集電微輸出至振蕩諧振回路,從而產生本機振蕩信號。電臺信號和本機振蕩信號在VT1中混合。由于晶體管的非線性作用,將產生多種頻率的信號,其中有一種是本機振蕩頻率和電臺頻率相差465kHz的中頻信號。因中頻變壓器T3的諧振頻率為465kHz,所以只有465kHz的中頻信號才能在這個并聯諧振回路中產生電壓降,而其他頻率信號則幾乎被短路。在調諧(調臺)時,Ch、Cb采用同軸的雙連可變電容器,以便本機振蕩頻率和輸入回路的諧振頻率同時改變,并始終比輸入回路諧振頻率高465kHz。這需要仔細地進行統調(或稱跟蹤)。
(3)中頻放大級中頻放大級一般由兩緞組成。VT2.VT3作中頻放大,中放回路的中頻變壓器T4、T5諧振在465kHz.由于有兩級中放,所以有較好的靈敏度與選擇性。圖中,G、CL{為中和電容。用它來消除中頻放大電路的寄生振蕩。有的收音機電路中不接中和電容。當出現寄生振蕩時,可將1—3pF電容接在中放管基檄和中周一次繞組下端來消除寄生振蕩。如手頭無1~3pF電容,可用兩段絕緣細導線擰好代替電容。
(4)檢渡級由二極管VD、Cl6和電位器RP等組成。其作用是從調幅波中檢出音頻信號。
(5)低頻前置放大級由VT4組成,起電壓放大作用,為低頻功率放大級提供具有一定輸出功率的音頻信號,為了獲得較大的功率增益,其輸出采用變壓器耦合,同時為了適應推挽功率級的需要,變壓器T6的二次側有中心抽頭,把本級的輸出信號由中心抽頭分戚大小相等、相位相反舶兩個信號,分別推動推挽管VT5、VT6工作。
(6)低頻功率放大級T6、T7、VT5、VT6組成變壓器耦合推挽功率放大電路,VT5、VT6分別放大音頻信號的半個周期,即一管導通,另一管截止交替工作,而輸出變壓器T7通過一、二次側耦合在揚聲器上就得到完整的音頻信號。
為避免接收強弱信號存在差異,如圖1-1z.所示的收青機電路中采用了自動增益控制電路(AGC電路)。它是由G、R9組成的直流負反饋電路。檢波后的一部分音頻信號通過風送回到VT2基極,由于G對交流信號(音頻信號)相當于短路,其直流成分被送到VT2的基極。當收到強臺時,檢波輸出的音頻信號增大,使Vrz基極電位升高,集電極電壓下降,使VT2增益降低(這個控制電壓極性與VT2基板原有偏鼉電壓反相),從而保持檢波輸出信號大小基本不變,這樣就達到了自動增益控制的目的。
晶體管收音機電路圖(三)
晶體管收音機電路圖(四)
介紹一個用CMOS數字電路CD4011做成的簡易收音機電路,它的收音靈敏度較高。CD4011是一塊含有4個與非門的數字集成電路。
原理:通常情況下,這類與非門電路都作在開關兩種狀態,即輸出高電平和低電平。事實上,在高低電平的轉換過程中,存在一個過渡區,過渡區的中間部分基本上呈現線性狀態。因此,可以利用反饋電路選擇適當的工作狀態,使得各與非門都處于放大的狀態。
下面為該收音機的電原理圖,L1,C1為接收諧振回路,R1為直流負反饋電阻,C2為交流旁路作用,接收到的信號經門A高頻放大以后,通過C3耦合,送到由D1,D2,R2,C4構成的倍壓檢波電路進行檢波,再經門B,C,D進一步放大后送到耳機輸出,圖中的C1可選單聯可變電容,線圈L可在50MM的磁棒上繞80-100T,耳機應該選取高阻耳機,也可以增加一級集成音頻放大電路如LM386,或用三極管作阻抗變換,通過增加和減少磁棒上線圈的匝數,以保證收音機處于合適的頻率接收范圍之內。
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