项目五 组装调幅调频收音机(课件)-高二《电子技术基础与技能》同步教学(科学出版社)

2023-08-06
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*项目五 组装调幅调频收音机 知识目标 1.熟悉谐振放大器 2.掌握振荡电路的组成 3.了解常用振荡器 4.了解调幅与检波、调频与鉴频及混频器 技能目标 1.掌握收音机中频放大电路的组成及工作原理 2.识读LC振荡器、RC振荡器、石英晶体振荡器的电路图 3.了解调幅与检波、调频与鉴频,会用示波器观测调幅调频收音机检波电 路的波形 4.识读二极管调幅和检波、三极管混频器的电路图 任务一 制作正弦波振荡电路 任务分析: 正弦波振荡电路是一种不需要外接输入信号就能将直流电能转换成具有一定频率、一定幅度和一定波形的交流电能输出的电路。收音机输入回路就采用正弦波振荡电路完成电台的选择。当收音机的天线接收到众多广播电台发射出的高频信号波,输入回路利用串联谐振电路选出所需要的信号,并将它送到收音机的第一级,把那些不需要收听的信号有效的加以抑制。通过本任务的学习掌握正弦波振荡电路的组成及类型。能识读LC振荡器、RC桥式振荡器、石英晶体振荡器的电路图。 振荡电路的组成 正弦波振荡电路的组成如图5-1(a)所示。基本放大电路保证满足产生自激振荡的幅值条件,反馈电路用以保证满足产生自激振荡的相位条件。为了能得到我们所需要频率的正弦波信号, 必须增加选频网络, 只有在选频网络中心频率上的信号能通过, 其他频率的信号被抑制, 在输出端就会得到如图5-1(b)ab段所示的起振波形。 (a) (b) 图5-1 正弦波振荡电路方框图及其波形 读一读 谐振放大器 谐振放大器是一种电压放大器,主要特点是晶体管的输入输出回路(即负载)不是纯电阻,而是由L、C元件组成的并联谐振回路,因此也称调谐放大器。 调谐放大器广泛应用于各类无线电发射机的高频放大级和接收机的高频与中频放大级。在接收机中 ,主要用来对小信号进行电压放大;在发射机中主要用来放大射频功率。调谐放大器的调谐回路可以是单调谐回路,也可以是由两个回路相耦合的双调谐回路;超外差式接收机中常采用双回路的调谐放大器。 1.单调谐放大器 单调谐中放回路每级只有一个LC并联谐振电路,作为V管的集电极负载,有时为展宽谐振回路通频带,往往在回路两端并联一个电阻。如图5-10所示。 单调谐回路结构简单,便于调整。缺点是只有一个调谐回路,选择性和通频带不理想。 2.双调谐放大器 为了克服单调谐放大器的缺点,常采用两个调谐回路的放大器,如图5-11所示。双调谐回路谐振放大器是将两个谐振于同一频率的调谐电路分别作为选频变压器的初、次级,并通过一定方式耦合在一起,共同构成双调谐回路。常见的双调谐回路有电感耦合和电容耦合。 双调谐放大器具有频带较宽、选择性较好的优点。缺点是结构复杂,调整困难。 图5-11 双调谐回路放大器电路图 练一练 判断振荡电路能否正常工作 在分析振荡电路是否产生正弦波振荡时,应首先观察电路是否包含放大电路、选频网络、正反馈网络和稳幅环节,进而检查放大电路能否正常放大,然后利用瞬时极性,去判断电路是否满足相位平衡条件,必要时再判断电路是否满足幅值平衡条件。据此判断图1-7所示的振荡电路是否能正常工作。 图5-7 振荡示范电路图 做一做 制作信号发生器 一、实训目的 动手组装LC正弦信号发生器,熟悉LC选频网络、晶体管分压式放大电路和正反馈电路的组成 二、实训工具及器材 本实训项目所需的和句器材见表5-1。 三、组装调试 按照图5-8的信号发生器原理图,在万能实验板上将实验器材连接起来。 图5-8  信号发生器原理图 四、测量结果 组装完毕后接通3V电源,通过示波器观察a、b点振荡器电路输出的波形。 LC振荡电路 采用LC谐振回路作为选频网络的振荡电路称为LC振荡电路,它主要用来生产高频正弦振荡信号,一般在1MHz以上。振荡频率计算公式为。 根据反馈形式的不同,LC振荡电路可分为变压器反馈式和三点式振荡电路。 (1)变压器反馈式振荡电路 变压器反馈的特点是用变压器的初级或次级绕组与电容C构成LC选频网络, 振荡信号的输出和反馈信号的传递都是靠变压器耦合完成的。变压器反馈式LC正弦波振荡器的基本电路如图5-4所示,由放大电路、 LC选频网络和变压器反馈电路三部分组成,其优点是便于实现阻抗匹配,使振荡器的效率高、容易起振;另一个优点是调频方便,只要将谐振电容C换成一个可变电容器,就可以实现调节频率的要求。 图5-4 变压器反馈式振荡电路 (2) 三点式振荡电路

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