aiwa CR-LA30 爱华微型收音机电路
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微型太阳能收音机——电子科技制作案例动手制作一台用太阳能电池供电的微型中波调幅收音机,是多么有趣而有惬意的事:白天在阳光下,晚上在灯光下,你都可以用它来收听新闻广播、学习外语。
由于采用了收音机专用集成电路和微型元器件,因此体积很小,仅有一只普通打火机大小,十分适合随身携带使用。
图11-1 微型太阳能收音机电路图弄懂工作原理微型太阳能收音机的电路如图11-1所示。
它采用一只微型收音机专用集成电路A做高频放大和检波,后面用一只晶体三极管VT做低频电流放大,最后推动8Ω低阻耳塞机放音。
A(型号为NB7642)是一种直接放大检波式收音机专用集成电路,它采用TO-92型塑封包装,其包装形式与普通9015型塑封小功率晶体三极管完全相同。
当有太阳强光(或灯光)照射到太阳能电池板BP上时,BP表面即发生光伏效应,其两端输出一定功率的电能,供收音机电路工作。
磁性天线L和可变电容器C1组成调谐回路,这是一个并联谐振电路,调节可变电容器C1可改变谐振频率,起到选择所要接收电台信号的作用。
磁性天线L采用了中波专用磁棒,具有较高的灵敏度,可不用外接天线,并且在接收电台时有一定的方向性。
由于集成电路A具有极高的输入阻抗,所以调谐回路可直接接在其输入端I并通过电容器C2入地,而不必像大多数收音机那样经次级线圈耦合输入。
被送入集成电路A的电台信号,经其内部电路进行多级高频放大和检波后,从输出端O输出音频电信号。
R1是集成电路A的输入级偏流电阻器,它通过集成电路A的输出负载电阻器R2后接太阳能电池板BP的正极,可同时使集成电路A具有自动增益(AGC)控制能力。
譬如收音机接收到的信号较强时,集成电路A的工作电流就会增加,在其输出负载电阻器R2上的电压降也随之增加,使得集成电路A的工作电压下降,内部电路增益亦下降,导致集成电路A输出信号减小,这样就完成了自动增益控制任务。
输出负载电阻器R2偏大时,AGC控制作用太强,会使电路增益明显降低;R2偏小时,AGC控制作用太弱,会使电路产生自激啸叫声。
图3—30是简易收音机的电路图。
图3—30 简易收音机电路L和C1组成调谐电路。
改变可变电容器C1的容量,可选择到需要接收的电台信号。
将选出的信号直接输入到集成电路7642的输入端第2脚。
由7642对信号进行多级高频放大并检波后,由输出端第1脚输出音频信号,经三极管V1V2放大后,送至耳机放音。
这个电路元件少、装调容易而且接收效果较好。
二、元件规格和检测方法(一)LC调谐回路L是磁棒线圈。
磁棒采用长55mm的扁型中波磁棒。
用Ø0.07×7多股纱包线绕制,共82圈。
线圈的两端用胶纸带固定。
如图3—31。
C1采用270P小型单联可变电容器,检测方法见表3—12。
图3—31 磁棒线圈和7642集成电路表3—12 元件检测名称检测方法可变电容器用R×1K档测试,旋转转柄,万用表指针应始终指无限大。
若有摆动说明电容器内部碰片,不能使用耳塞机用R×1档测试,表笔碰触耳机插头时,耳机中应发出“喀喀”声(二)集成电路7642外形跟晶体管9014相似。
如图3-31。
可用万用表R×1K档测输入端第2脚之间电阻,正向电阻约为1千欧,反向电阻接近无限大。
(三)晶体管V1 V2采用9014,放大倍数大些较好。
(四)电阻器均采用1/8W碳膜电阻器。
R4待调试后确定。
(五)电容器均采用小型瓷片电容器。
C4为电解电容器。
(六)耳塞机采用8欧耳塞机。
其测试方法见表3-12。
耳机插孔采用Ø2.5毫米插孔,并按图3-32进行改造。
改造后的插孔兼做电源开关。
插头插入后触点分离改为插头插入后触点接触图3-32 插孔的改造(七)电源采用1节1.5伏电池。
三、焊接电路(一)简易收音机印刷电路板可参考图3-33。
将各元件引脚镀锡后插入电路板。
各引脚可尽量留短些。
图3-33 印刷电路板(二)焊接。
先焊电阻、电容,再焊晶体管和集成电路。
(三)将磁棒用塑料绳固定在印刷板对应位置上。
用小刀将线圈两端纱包线外皮刮去,并细心地将7根细导线漆皮刮去,并拧在一起后镀锡。
AM/FM收音机的安装与调试ξ1概述一、实习目的:1、学习收音机的调试与装配。
2、提高读整机电路图及电路板图的能力。
3、掌握收音机生产工艺流程,提高焊接工艺水平。
二、实习内容:1、收音机电路原理分析。
2、掌握印制电路板的组装及焊接工艺。
3、进行AM、FM中频及统调覆盖的调试及整机测试。
4、故障判断及排除。
三、实习基本要求:1、会检测元器件并判别其质量。
2、独立完成各测试点的测量与整机安装。
3、会排除在调试与装配过程中可能出现的问题与故障。
4、所制作的产品电器性能指标应能满足三级机水平(国标),具体如下:接收频率范围:AM 525~1605KHZ FM72~108MHZ接收灵敏度:AM 达国家C类标准FM优于μV级输出功率:大于100mW供电电源:DC 3V立体声耳机输出阻抗:32Ωξ2收音机的基本工作原理1、收音机的电路结构种类有很多,早期的多为分立元件电路,目前基本上都采用了大规模集成电路为核心的电路。
集成电路收音机的特点是结构比较简单,性能指标优越,体积小等优点。
AM/FM型的收音机电路可用如图1所示的方框图来表示。
收音机通过调谐回路选出所需的电台,送到变频器与本振电路送出的本振信号进行混频,产生中频输出(我国规定的AM中频为465KHZ,FM中频为10.7MHZ),中频信号将检波器检波后输出调制信号,调制信号经低放、功放放大电压和功率,推动喇叭发出声音。
图1 AM/FM型收音机电路方框图2、本实训中的收音机是一种50型的AM/FM二波段的收音机,收音机电路主要由索尼公司生产的专为调频、调幅收音机设计的大规模集成电路CXA1191M/CXC1191P组成。
由于集成电路内部无法制作电感、大电容和大电阻,故外围元件多以电感、电容和电阻为主,组成各种控制、供电、滤波等电路。
50型收音机电路图如图2所示。
图2 50型收音机电路图CXA1191M/CXC1191P的内部方框图如图3所示。
图3 CXA1191M/CXC1191P的内部方框图下面介绍收音机电路图的功能块电路的作用。
超外差式收音机原理图一、实习目的:1、掌握收音机的原理与组成2、识别各种电子元器件3、掌握焊接技术4、学会超外差收音机的安装与调试二、原理1、最简收音机原理图1中LC谐振回路是收音机输入回路,改变电容C使谐振回路固有频率与无线电发射频率相同,从而引起电磁共振,谐振回路两端电压V AB最大,将该电波接收下来。
经高频放大电路放大后,通过由二极管D和滤波电容C1构成的检波电路,将调幅信号包络解调下来,得到调制前的音频信号,再将音频信号进行低频放大,送到喇叭,就完全还原成可闻的声波信号。
图1 最简单的收音机组成框图这就是最简AM收音机(也称高放式收音机)的工作原理,它简单,但可行性、可使用性太差,不适合日常使用。
由于高放式收音机中高频放大器只能适应较窄频率范围的放大,要想在整个中波频段525kHZ—1605kHZ获得一致放大是很困难的。
因此用超外差接收方式来代替高放式收音机。
2、超外差式收音机原理所谓超外差式,就是通过输入回路先将电台高频调制波接收下来,和本地振荡回路产生的本地信号一并送入混频器,再经中频回路进行频率选择,得到一固定的中频载波(如:调幅中频国际上统一为465KHz或455KHz)调制波。
超外差的实质就是将调制波不同频率的载波,变成固定的且频率较低的中频载波。
如图2所示。
在超外差的设计中,本振频率高于输入频率。
用同轴双联可变电容器,使输入回路电容C1-A和本振回路电容C1-B同步变化,从而使频率差值始终保持近似一致,其差值即为中频465KHZ,即:如接收信号频率是600kHz,则本振频率是1055kHz;若接收信号频率是1000kHz,则本振频率是1465kHz;若接收信号频率是1500kHz,则本振频率是1965kHz;图2 超外差收音机组成框图由于谐振回路谐振频率,f 与C不成线性变化,因此必须有补偿电容对其特性进行修正,以获得在收听范围内f与C近似成线性变化,保证f本振-f信号=f 中频为一固定中频信号。
• TYPE : EZMD / CD STEREO SYSTEMXR-M70:7ZG-9 A1SIMPLE MANUALReplace this Service Manual with "Revision Publishing" when it is issued.SPECIFICATIONS•Design and specifications are subject to change withoutnotice.•The word “BBE” and the “BBE symbol” are trademarksof BBE Sound,Inc.Under license from BBE Sound,Inc.SPEAKER PARTS LIST 1/12 88-CL1-953-010 SPKR,1003 88-CL1-954-010 SPKR,604 88-CL1-943-010 COVER,TOP5 88-CLB-959-010 GRILLE,FRAME B ASSY6 88-CLB-958-010 GRILLE,FRAME T ASSY7 88-CLB-957-010 GRILLE,FRAME W ASSYACCESSORIES/PACKAGE LISTREF. NO PART NO.KANRI DESCRIPTIONNO.1 S8-CLB-910-400 INSTRUCTION BOOK(70EZS)2 S8-CLR-EMB-000 RC,RC-M70(EX)3 S0-27N-F90-000 ANT,LOOP AMREF. NO PART NO.KANRI DESCRIPTION NO.REF. 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S7-900-000-000 FUSE HOLDER !F901 S0-050-200-020 FUSE,500/250V CD MAIN C.BC507 87-010-404-010 CAP,E 4.7-50V C508 87-010-404-010 CAP,E 4.7-50V C518 87-010-037-010 CAP,E 10-50VC521 87-010-263-080 ELECT CAP 100-10V C523 87-010-263-080 ELECT CAP 100-10V C527 87-010-221-010 CAP,E 470-10V C533 87-010-263-080 ELECT CAP 100-10V C540 87-010-380-010 CAP,E 47-16V C541 87-010-037-010 CAP,E 10-50V C547 87-010-549-010 CAP,E 47-6.3V C549 87-010-549-010 CAP,E 47-6.3V C555 87-010-244-040 CAP,E 22-16V C555 87-015-716-010 CAP,E 22-16V C556 87-010-549-010 CAP,E 47-6.3V C558 87-010-037-010 CAP,E 10-50V C561 87-010-406-080 ELECT CAP 22-50V C566 87-010-263-080 ELECT CAP 100-10VC569 87-010-248-080 ELECT CAP 220-10V C574 87-010-047-010 CAP,E 100-50V C575 87-010-047-010 CAP,E 100-50V C707 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C708 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C713 87-010-075-040 CAP,E 10-16V C714 87-A10-189-080 CAP,E 220-10V C727 87-010-782-010 CAP,E 47000-5.5V C728 87-010-263-080 ELECT CAP 100-10V C736 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C737 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C743 87-010-075-040 CAP,E 10-16V C751 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C752 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C755 87-015-716-010 CAP,E 22-16V C761 87-010-075-040 CAP,E 10-16V C770 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C771 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C772 87-010-075-040 CAP,E 10-16V CON701 S0-524-181-200 B-B HEADER 12P CON702 S1-78C-L12-010 CONN-PLUG FC SMK 17P FC1 S1-401-201-000 FFC CABLE 14P 120MM FC2 S0-801-201-000 FFC CABLE 8P 120MM H501 S0-000-151-510 CONN,SNAP-IN 15P H502 S0-000-020-210 HEADER JST 2P H503 S0-000-020-220 HEADER JST 2P(RED) H504 S0-000-020-230 HEADER JST 2P(BLU) H703 S0-000-020-230 HEADER JST 2P(BLU) L501 87-005-696-080 INDUCTOR,100UH L502 S0-035-341-000 COIL,BEAD 100MHZ L503 S0-035-341-000 COIL,BEAD 100MHZM701 S1-215-370-000 MOTOR RF-370CA-15370 12V RN701 S2-291-030-000 RES,NETWORK EXB-Z9E103J RN702 S2-291-030-000 RES,NETWORK EXB-Z9E103J SW701 S0-000-020-000 SW,MICRO MQS-2 SW702 S0-000-020-000 SW,MICRO MQS-2 VR501 87-024-171-080 SFR,5K VR502 87-024-176-080 SFR,100K VR503 87-024-176-080 SFR,100K VR504 87-024-176-080 SFR,100K X501 S0-016-930-000 CER,RESOX701 S3-327-680-000 X,TAL 32.768KHZ X703 S0-008-000-000 CER,RESO 8 MHZ FUNCTION C.BC401 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C402 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C407 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C408 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C411 87-A10-818-040 CAP,E 100-16V C412 87-A10-818-040 CAP,E 100-16V C413 87-010-075-040 CAP,E 10-16V C414 87-010-075-040 CAP,E 10-16V C415 87-010-401-010 CAP,E 1-50V C416 87-010-401-010 CAP,E 1-50V CON401 S0-532-901-200 B-B RECEPTACLE 12P J401 S0-202-460-010 JACK,PIN 3Px2PANEL C.BC601 87-010-053-810 CAP,E 1-50V H705 S2-001-WR0-700 HEADER 7PREM601 S0-006-380-000 RC,PHOTO RECEIVER SW601 SK-HH9-010-000 SW,TACT KSM0612A SW602 SK-HH9-010-000 SW,TACT KSM0612A SW603 SK-HH9-010-000 SW,TACT KSM0612A SW604 SK-HH9-010-000 SW,TACT KSM0612A SW605 SK-HH9-010-000 SW,TACT KSM0612A SW607 SK-HH9-130-000 SW,PB(CSDSR510,515)REF. 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通信工程系电子综合实践课程设计FM/AM收音机原理与制作学生姓名学号所在系通信工程专业名称计算机通信班级指导教师二○一二年六月目录目录 (1)前言 (2)1 通信的基本概念 (2)1.1 通信的定义 (2)1.2 几个名词:信息、消息、信号 (2)2 通信系统 (3)2.1 通信系统的组成 (3)2.2 通信系统的分类 (3)3 无线电波信号 (5)3.1 无线电波 (5)3.2 无线电发射与接收基本原理 (6)3.3 无线电波的发射 (6)4 调幅收音机 (7)4.1 收音机原理图 (7)4.2 超外差式收音机 (9)5 输入调谐回路 (10)5.1 输入调谐回路的作用与要求 (10)5.2 输入调谐回路的组成与工作原理 (11)6 变频电路 (12)6.1 变频电路的基本组成 (12)6.2 变频原理 (12)7 中频放大级(是超外差式收音机的重要组成部分) (13)7.1 中频放大级的作用 (13)7.2 对中频放大级的基本要求 (13)8 检波电路 (14)8.1 检波电路的作用 (15)8.2 检波电路的要求 (15)8.3 检波原理 (15)9 调试 (15)小结 (17)参考文献: (18)前言近几年来,鉴于以蜂窝移动为代表的各类无线通信业务猛增,人们已不满足于传送话音,还要求传送高速数据和活动图像。
因而,需要在有限的无线信道频带内,传送高速数据、宽带信号。
然而,高速、宽带信号,在通过移动的时变多径信道传输时,会引起严重的衰落现象,通信无法保证。
为此,通信理论工作者研究出了很多抗各类衰落和抗干扰的新对策,如:LDPC码、正交频分复用(OFDM)多载波调制、多天线系统、多用户检测、链路自适应技术等信理论和新技术。
20世纪,电信技术得到极大发展,特别是全球范围电话网络的形成,导致通信新技术的不断出现,即用同轴电缆代替双绞线,使系统的容量大大增加。
微波系统的产生于应用,使通信系统的容量进一步的增加。