六管收音机|六管超外差式收音机原理

六管收音机(六管超外差式收音机原理)
六管收音机|六管超外差式收音机原理

曾经的半导体收音机
六管收音机|六管超外差式收音机原理

分立元件收音机结构
朋友们好,今天我给大家讲一下六管超外差式收音机的原理 。
虽然现在收音机已经慢慢淡出我们的生活视野,但其工作原理,制作方法不失为电子爱好者的最好教材,它涵盖了电子技术、无线电基本知识,熟练掌握超外差式收音机原理、元件识别、制作,对于我们进一步掌握其它电子设备非常有益 。
首先我们看一下超外差式收音机的原理框图,它是由调谐输入回路→变频、中放、检波,前置低放,功放电路组成 。
六管收音机|六管超外差式收音机原理

六管超外差式收音机框图
我们再看一下它的电路原理图

六管收音机|六管超外差式收音机原理

六管超外差式收音机电路原理图
我们知道超外差式收音机的重要特征就是将输入信号和本机振荡信号混频后取其中频465KHZ, 因此它必须有本机振荡电路,也即混频环节 。中直放式收音机是没有这个电路的,这也是超外差式收音机的优势所在 。

【六管收音机|六管超外差式收音机原理】

我们对电路逐一进行讲解 。
一、输入回路:属于典型的LC串联谐振电路,CA是由有机薄膜双联可变电容器的一联和线圈组成,它的作用就是通过LC谐振电路的特选频性,选出高频信号,CT百思特网是垫整微调电容,与CA并联用来微调回路电容量,T1属于高频变压器,ab为初级、dc为次级,它们共同绕制在铁氧体磁棒上,铁氧体磁棒的作用是接收电磁波、线圈铁心,ab、dc线圈既是电路初级、次级的通路,同时起变换阻抗的作用,初级一般在60—120匝,次级一般在6—10匝左右 。
作为信号接收、选择回路应该注意的是,可变电容必须动片接地,两个线圈的近端必须接地 。磁棒应选择中波磁棒,百思特网位置在端头附近 。
二、变频部分:VT1,R1、R2、C2、T2、T3共同组成了核心电路--变频器,T2为本机振荡线圈,初级串联在集电极中,次级为LC选頻回路,T3为中周,R1为基级偏置电阻 。VT1与R2、C2、T2共同组成了本机振荡电路,它属于共基调发变压器反馈式振荡电路,通过集电极降压反馈给发射极,R2为振荡反馈电路的负载,C3为双联可变电容器的震荡连,本机振荡频率比输入信号高一个中频也就是465KHZ,T3为中周,谐振频率465KHZ,它是一个LC并联谐振电路,利用其谐振时的高阻特性达到选频的目的,T3的作用有三个选频、耦合、变换阻抗 。变频级的主要任务是变频,还有增益作用 。
三、中放部分:VT2、T4等组成收音机的中放电路,其作用是进一步放大465KHZ中频信号,R3为其偏置置电阻,T4为中周 。
四、检波电路:R5,VT3、C5、RP组成了收音机的检波电路,属于三极管检波方式,RP为检波电路的负载,C5为高频滤波电容,用于滤除回路中的残留高频成分、RP为可变电阻器,用来调节音量输出 。
五、前置低放电路:VT4为收音机的前置低放电路,作用是将检波出来的音频信号电压放大,推动下一级功放电路 。耦合方式为;输入为电容耦合,输出为变压器耦合 。
六、功放电路:VT5、VT6等组成了功放电路,其作用是将音频信号的电流、电压进一步放大,T5为音频变压器,其作用有变换阻抗、耦合信号、倒相,VT5、VT6组成了推挽功放电路,一个导通,另一百思特网个截止,对拉工作,R7、R8、R9、R10为偏置电阻,为电路提供合适的静态电压 。
七、附属电路
1、R11、LED为电源指示灯,R11为降压电阻;
2、AGC电路,直流信号取至VT3检波级的输出端,也就是集电极,C4为高频滤波电容,当信号输入强时,VT4集电极电位下降,VT2基极电流减小达到了自动增益控制的目的 。
3、R6为降压电阻,后级电路电压不需要3V,通过其降到合适电压 。C1、C3为交流变路电容,使交流信号形成了回路 。C8为退耦电容 。
六管收音机|六管超外差式收音机原理