德生系列收音机原理
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收音机的工作原理
收音机是一种无线电接收器,可以接收广播信号,将电波转换成声音,让我们收听电台节目。
它是一种重要的通信设备,使我们可以了解最新的信息,收听音乐或收看新闻。
收音机的工作原理是利用电磁波传播原理,电台发射信号,用电波传送到收音机,收音机接收电波,将电子信号转换为声波传到扬声器,我们就能收听到电台节目。
收音机的组成部件由天线、放大器、滤波器、电子管、开关、调谐器、调节器、扬声器等组成。
天线是收音机的核心部件,它能捕捉电台发射的电波,将其转换为电子信号,送入放大器;放大器将电子信号增强,提高信号的强度;滤波器是按照频率不同将信号分类,把非有效信号过滤掉;电子管是电子器件,可以将电子信号转换成声音信号;调谐器用来调节频率,控制收音机收听的电台;调节器调节声音的大小;扬声器就是最后的输出装置,将电子信号转换成声音,播放出来。
收音机是一种极具历史价值的设备,它给我们带来了精彩的音乐,让我们获得最新的新闻,也拓宽了我们的视野,使我们更好地了解世界。
收音机基本工作原理收音机是一种用来接收无线电广播的设备,它能够将无线电信号转换成声音,让人们可以听到广播节目、音乐、新闻等各种声音。
那么,收音机是如何实现这一功能的呢?接下来,我们将详细介绍收音机的基本工作原理。
首先,收音机的基本构造包括天线、调谐电路、检波器、放大器和扬声器等几个重要部分。
当收音机接收到无线电信号时,天线首先将这些信号接收下来,然后通过调谐电路对信号进行调谐,使其能够与所需的频率匹配。
调谐电路的作用类似于筛子,它只允许特定频率的信号通过,而将其他频率的信号屏蔽掉。
接下来,经过调谐电路的筛选,信号进入检波器。
检波器的作用是将无线电信号转换成音频信号,也就是将无线电信号中携带的声音信息提取出来。
这样,原本是电磁波的无线电信号就被转换成了我们能够听到的声音信号。
然后,音频信号经过放大器的放大,使得声音变得更加清晰、响亮。
放大器能够增加信号的幅度,使得声音能够被扬声器发出,并传达给我们的耳朵。
总的来说,收音机的基本工作原理就是将无线电信号转换成声音信号,这个过程包括了接收、调谐、检波、放大和输出等几个步骤。
通过这些步骤,我们才能够在收音机上听到各种广播节目和音乐。
除了基本的工作原理之外,收音机还有一些其他的特点和功能。
比如,现代收音机通常会配备数字显示屏和频率调节按钮,方便用户选择和调整收听频率。
此外,一些高级收音机还会具有存储预设频道、定时开关机、自动搜台等功能,提高了用户的收听体验。
总的来说,收音机作为一种接收无线电广播的设备,其基本工作原理是将无线电信号转换成声音信号。
通过天线、调谐电路、检波器、放大器和扬声器等部件的协同作用,我们才能够在收音机上收听到各种广播节目和音乐。
同时,现代收音机还具有一些其他的功能,提高了用户的收听体验。
希望通过本文的介绍,能够让大家对收音机的工作原理有更加深入的了解。
1.德生R-202T型两波段收音机电路图2. “德生”二次变频收音机R9701电路分析接收机二次变频技木早先主要用于军事通信领域,以后逐渐用于民用通讯设备,如对讲机、移动电话、收信机等。
国内将此技术移植于收音机中的德生公司第一家。
第一代“短波王”R9700的推出,曾畅销大江南北,此后,又先后推出R970l、R9702等功能更优异,使用更方便的机型。
二次变频技术与传统的超外差式收音机的电路结构比较,见图1所示。
可以看出,二次变频的应用,使收音机的接收灵敏度和选择性等指标大大提高。
下面将承前启后的R9701机作一典型介绍:图2是德生R970l AM/FM前级电路图,图3为其功放电路与操作功能显示电路。
K1为电源开关。
图2中的Q6、Q7等元件组成双稳态电子波段切换开关。
由于开机瞬间,C10上的电压不能突变,Q7截止,电源电压E+通过R13、R9使Q6导通,其集电极上的低电平使Q4导通,Icl 14脚输入高电平,于是ICl工作在FM状态。
与此同时,Q6集电极外接的FM LED点亮。
拉杆天线ANT接收到的高频信号经CO、F3、c5耦合至Icl①脚。
Icl是一片低电压AM/FM收音机专用集成电路,内含AM/FM本振,混频及检波电路,内部结构如图4所示,引脚功能及实测数据如表1所示。
Icl①脚输入的FM信号经内部高频放大从15脚输出,再由PVC2、C8、L4选频后与PVC2同步调谐的本振信号(PvC3、L5、C24、ICl③脚内部元件组成)一起送入混频器。
混频后从③脚输出的10.7MHz中频信号再经FM选频并送入ICl⑧脚,经内部中频放大,FM鉴频后通过电子开关选通,从11脚输出鉴频后的音频信号。
TuN LED为电台强场指示灯(见图3)。
按动电子波段开关AM时,即相当于给Q6基极一个人为的低电平.Q6截止,FM LED熄灭。
同时Q4也因高电平而截止,ICl工作在调幅波段。
Q6集电极的高电平又使Q7由截止转为导通,AMLED点亮。
德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机以体积小、价格适中、音质较好、外形漂亮而著称。
在国内市场上占有率很高。
尤其以PL757、短波王等著名产品受到了广大消费者的欢迎。
遗憾的是随机大多未附电路图,这给日后维修工作带来诸多不便。
鉴于此,笔者根据市场上拥有率最高的几款德生系列收音机进行部分产品的剖析,绘出原理图,供广大维修者及消费者参考。
由于德生系列收音机大部分采用了金属化孔双面印制板及贴片焊接工艺,因而解剖难度较大,所以这里提供的图纸、数据、资料难以十全十美,仅供参考。
转载请注明转自“维修吧-”一、PL757数字调谐全波段收音机PL757是德生系列收音机中最优秀的一款。
无论是外观还是制造工艺都代表了国产袖珍收音机的最高水平。
它采用了东芝公司专用数字调谐芯片TC9316F作为整机核心器件,具有直接输入电台频率之先进功能,可预选24个电台频率。
系统控制部分如图1所示。
收音的前级AM/FM接收,解调及功率放大如图2所示。
1.系统控制电路TC9316系CMOS 60脚扁平封装,内置LCD驱动器,能输出1/4占空,1/3偏置,重复频率为125Hz的段驱动脉冲。
本机具有PLL9kHz、10kHz参考频率可选;75kHz和150kHz石英晶体振荡器可选,由程序控制基准频率,其指令执行的时间分别为80us和40us。
锁相环电路包括二分频FM前置分频器,4位吞咽计数器,12位可编程分频器,相位比较器等功能电路,并专门设置了16位通用中频计数器,对于TA8132AN/AP输出的中频信号分频并检出自动调谐的停止信号。
这种方式可避免接收某些干扰频率及强台附近的侧边峰信号。
Tc9316引脚功能如下。
①~20脚与58-60脚可组合成最多60段LCD驱动,由程序决定。
21~30脚组成按键矩阵接口,其中25~30脚也可做普通I/O接口,30脚还可作为启动信号输出。
31、32脚为波段信号输出端,可配接译码器,根据相应的波段电平来控制相应波段的四路电压,以进行波段转换。
收音机的工作原理一、概述收音机是一种用于接收无线电广播信号的设备,通过将无线电信号转换为音频信号,使人们能够听到广播节目。
收音机的工作原理可以分为三个主要部分:天线接收信号、调谐电路选择频率、解调电路提取音频信号。
二、天线接收信号收音机的天线是接收无线电信号的装置。
当电磁波经过天线时,会感应出微弱的电流信号。
这个信号包含了广播电台发出的音频信息。
天线将这个微弱的电流信号传送到收音机的输入端。
三、调谐电路选择频率调谐电路是收音机中的一个重要部分,它用于选择要接收的广播频率。
调谐电路由电容和电感组成,可以通过改变电容或电感的数值来选择不同的频率。
当调谐电路与天线接收到的信号频率相匹配时,电路将增强这个频率的信号,而对其他频率的信号进行削弱。
这样就实现了对特定广播电台频率的选择。
四、解调电路提取音频信号解调电路是收音机中的另一个重要部分,它用于提取音频信号。
解调电路将调谐电路选择的频率信号进行解调,将其转换为音频信号。
解调电路通常采用二极管进行整流,将交流信号转换为直流信号。
然后,通过放大电路将直流信号放大,以便驱动扬声器发出声音。
五、音量控制和扬声器收音机通常配有音量控制旋钮,用于调节音量大小。
音量控制旋钮实际上是在调节放大电路的增益。
当音量控制旋钮调到最大时,放大电路的增益最大,声音最大。
扬声器是接收放大后的音频信号,并将其转换为声音的装置。
扬声器通过振动产生声音,并将其传播到周围空间。
六、其他功能现代收音机通常还具有其他功能,如调频(FM)和调幅(AM)模式的切换、自动搜索频道、预设收藏频道等。
这些功能可以提供更好的用户体验和方便的操作。
七、总结收音机的工作原理可以简单概括为天线接收信号、调谐电路选择频率、解调电路提取音频信号。
通过这些步骤,收音机能够接收并播放广播节目。
同时,现代收音机还具有各种功能,以满足用户的不同需求。
收音机原理图及分析一、电路原理及特点1.二次变频接收电路二次变频接收电路常用在短波收讯、移动电话等通讯设备上,主要是为提高接收机的灵敏度、选择性和抗于扰能力。
国外高档收音机也常采用二次变频接收电路。
德生R9700收音机在短波段采用了二次变频接收电路,这是该机的主要特点。
如下图,场效应三极管Q2(2SK544)和T9组成第一混频级。
拉杆天线ANT接收到的高频信号经C13、L7耦合到由波段开关K3A接通相对应的选频谐振回路T4~T8选频段,经L9耦合至Q2(2SK544)G极。
同时,Q4(9018)、C20、C21,L8和波段开关K3A接通的晶振X1~X8共同组成第一本振级,产生短波1~9波段所需的固定本振频率也加至Q2的S极进行混频。
混频后的信号经中频变压器T9和宽带陶瓷滤波器F4选频后得到10.7±0.25MHz的宽频带第一中频信号,送至单片收音集成电路ICl(TA8122AN)(24)脚,并利用集成电路的高频放大级作为短波第一中频(10.7±0.25MHz)放大级。
IC1内的本振电路、T3和可变电容器组成第二本振级,经IC1放大后的第一中频信号又在IC1内部的混频级中进行第二次混频,产生出465kHz的第二中频信号。
第二中频信号从IC1(4)脚输出,经中频变压器T1和陶瓷滤波器F1选频后,由IC1(7)脚输入再进行第二中频放大、检波还原出的音频信号从(13)、(14)脚输出至功放电路。
由于本机每个短波段分别由一块相应频率的晶振组成第一本机振荡级(晶振频率的选择为:相应接收波段中心频率与第一中频中心频率之和),所以第一本振频率相当稳定。
而第一混频级又采用了输入阻抗高、动态范围大、噪声小的场效应管(2SK544)作混频,使短波灵敏度、选择性和抗镜像干扰等指标显着提高。
2.电子控制电路R9700收音机采用了以74HC138为核心组成的轻触式电子开机、波段选择及关机电路,这是本机的另一个特点。
德生系列收音机原理维修与实测数据一、原理:1.天线:天线负责接收无线电信号,并将其送入射频放大器。
2.射频放大器:射频放大器将天线接收到的微弱无线电信号进行放大,以便后续电路处理。
3.混频器:混频器将射频放大器放大后的信号与振荡器产生的局部振荡频率进行混频,得到中频信号。
4.中频放大器:中频放大器对混频器输出的中频信号进行放大。
5.检波器:检波器负责将中频信号转换成音频信号。
6.音频放大器:音频放大器对检波器输出的音频信号进行放大,以便驱动扬声器发出声音。
二、维修:1.收音机不能正常工作:检查电源线是否接触良好,检查天线是否断开,检查电源开关是否正常,检查电池是否耗尽。
2.收音机没有声音:检查扬声器是否断裂或没有连接好,检查音频放大器电路是否损坏,检查音量调节电位器。
3.收音机声音杂音过多:检查天线是否与其他电源设备或金属物体靠近,尽量避免干扰源。
4.收音机接收电台信号不清晰:检查天线是否调整到最佳位置,检查天线是否受损或连接不良。
三、实测数据:根据德生系列收音机的特性和规格,我们可以进行一些实测数据的记录和分析。
以下是一些可能的实测数据:1.频率范围:德生系列收音机的频率范围通常在AM(调幅)频段为520kHz-1710kHz,FM(调频)频段为88MHz-108MHz。
2.信噪比:信噪比是衡量收音机接收到的有用信号和噪声信号之间的比例。
一般来说,收音机的信噪比应在50dB以上,以保证接收到的信号清晰。
3.灵敏度:灵敏度是指收音机能够接收到的最低信号强度。
一般来说,德生收音机的灵敏度应在1-2μV之间。
4.频率稳定性:频率稳定性是指收音机在长时间使用过程中频率的变化程度。
德生收音机的频率稳定性应在0.005%以下。
5.音频幅频特性:音频幅频特性表示收音机在不同频率下对音频信号的放大程度。
通常来说,德生收音机的音频幅频特性应平坦,即在不同频率下放大程度相对稳定。
通过对德生系列收音机的原理、维修和实测数据的了解,可以更好地理解和使用这款收音机,并在遇到故障时进行维修。
德生(TECSUN)系列收音机由东莞市德生通用电器制造有限公司生产,其价格适中,体积小巧,外观漂亮,性能优良。
由于德生系列收音机品种繁多,难以面面俱到,全面点评。
我们可以将其分为全数字调谐收音机,二次变频高灵敏度收音机和机械调谐式袖珍收音机三大类。
一、数字调谐收音机德生公司推出最早的数字调谐收音机是PL737。
该机性能出色,有口皆碑。
其核心器件采用了东芝公司成熟芯片TC9307-010,这是一枚高品质锁相环DTS专用芯片,它具有FM、SW、MW三个波段,可预置15个电台频率。
PL737外壳采用高强度工程塑料,前面板采用铝合金材料。
PL737FM高放采用了韩国产LAP722优质集成电路,该芯片实际上与经典的TA7358内部结构完全一样,可以互换。
中放与立体声鉴频采用的是东芝公司TA8132集成电路,立体声分高度指标较高。
音频功放电路PL737选用了SONY公司的CXA1622双声道功放IC。
耳机收听,呈立体声状志,用机内扬声器收听,功放工作在BTL状态。
当然PL737也存在一些缺点,最主要表现为耗电偏大,存台偏少,夜间使用不方便等。
针对这种现象,德生公司又推出了改进版本PL747。
PL747外观采用流行的流沙银色,实物尺寸为140 X 85 X 3Omm,略大于737。
其内部电路与PL737大同小异,部分电路做了优化,耗电更省,灵敏度更高,制作工艺更精致。
它具有FM、MW、SW1、SW2四个阶段,可预置20个电台频率,另具手动快速搜索功能和自动插台功能。
并具有夜间照明功能。
PL747与PL757一样同样具有时钟显示和定时开/关机及l-90分钟的睡眠自动关机功能。
PL757目前是德生数字调谐收音机中最豪华,最优秀的一种,无论是外观工艺,还是制作水准都代表了国产收音机最高水平,整机尺寸比747略大一点,体积为145x 90x30mm。
其核心器件采用东芝公司专用数字调谐芯片TC9316F,最诱人的可能是直接输入电台频率的先进功能。
收音机的原理
收音机是一种电子设备,它通过接收无线电波来播放广播节目。
它的工作原理是利用调谐电路选择并接收特定频率的无线电信号。
收音机的核心部件是调谐电路,它由电感线圈和电容组成。
调谐电路的作用是根据所需接收的频率进行调整,使其与特定的广播波频率保持一致。
当收音机的电源打开后,调谐电路开始工作。
它通过调整电感线圈上的电容以改变电路共振频率,从而对所需频率的无线电信号进行选择性放大。
调谐电路中的电容通过旋转调节器调节,它们的变化会改变电路的共振频率。
当调谐电路与广播波的频率一致时,无线电信号会被放大。
放大后的信号被送至音频放大电路,通过扬声器转换为声音。
实际上,广播信号是由一系列不同频率的电磁波组成的。
调谐电路的作用就是从这些信号中选择出所需要的频率,并且排除其他频率的信号。
这样就可以专门接收并播放特定广播节目。
总之,收音机的基本原理是利用调谐电路选择并接收特定频率的无线电信号,然后将其放大并转换为声音输出。
这使得我们能够收听到特定的广播节目。
德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机原理、维修与实测数据德生系列收音机以体积小、价格适中、音质较好、外形漂亮而著称。
在国内市场上占有率很高。
尤其以PL757、短波王等著名产品受到了广大消费者的欢迎。
遗憾的是随机大多未附电路图,这给日后维修工作带来诸多不便。
鉴于此,笔者根据市场上拥有率最高的几款德生系列收音机进行部分产品的剖析,绘出原理图,供广大维修者及消费者参考。
由于德生系列收音机大部分采用了金属化孔双面印制板及贴片焊接工艺,因而解剖难度较大,所以这里提供的图纸、数据、资料难以十全十美,仅供参考。
转载请注明转自“维修吧-”一、PL757数字调谐全波段收音机PL757是德生系列收音机中最优秀的一款。
无论是外观还是制造工艺都代表了国产袖珍收音机的最高水平。
它采用了东芝公司专用数字调谐芯片TC9316F作为整机核心器件,具有直接输入电台频率之先进功能,可预选24个电台频率。
系统控制部分如图1所示。
收音的前级AM/FM接收,解调及功率放大如图2所示。
1.系统控制电路TC9316系CMOS 60脚扁平封装,内置LCD驱动器,能输出1/4占空,1/3偏置,重复频率为125Hz的段驱动脉冲。
本机具有PLL9kHz、10kHz参考频率可选;75kHz和150kHz石英晶体振荡器可选,由程序控制基准频率,其指令执行的时间分别为80us和40us。
锁相环电路包括二分频FM前置分频器,4位吞咽计数器,12位可编程分频器,相位比较器等功能电路,并专门设置了16位通用中频计数器,对于TA8132AN/AP输出的中频信号分频并检出自动调谐的停止信号。
这种方式可避免接收某些干扰频率及强台附近的侧边峰信号。
Tc9316引脚功能如下。
①~20脚与58-60脚可组合成最多60段LCD驱动,由程序决定。
21~30脚组成按键矩阵接口,其中25~30脚也可做普通I/O接口,30脚还可作为启动信号输出。
31、32脚为波段信号输出端,可配接译码器,根据相应的波段电平来控制相应波段的四路电压,以进行波段转换。
40脚为静噪输出端口,在进行调谐过程中,该脚处于高电平状态,控制图2中的TA8132⑧脚中频输出控制端⑨。
IFOUT有IF计数脉冲向中央处理器输入进行中频检测,同时控制TA8132的内部线路,使得在自动扫描调谐过程中,19脚输出的音频信号被部分旁路实现静噪。
41脚为中频计数脉冲输入端,与TA8132⑨脚电容c33相连。
43脚为相位比较器输出,这是PLL鉴相输出端,与处置CPF相配合,产生可变调谐电压,使变容二极管电容改变而产生不同的调谐振荡频率。
48脚为中断输入端,这是收音电路制式选择的输入端口,高电平时,与收音有关的电路开启,低电平时则关闭,此时PLL和IF计数器转为复位状态。
52脚为置零端,这是系统复位指令输入端,当INT为低电平时,系统复位。
当转换到高电平时,程序从0地址开始执行。
在图1中,①~18、58~60脚与LCD之间分别串接了一只贴片电阻(100k),图中未画。
在Tc9316F 50、51脚外接75kHz石英晶体,其振荡信号作为CPU的计数脉冲。
另外,该振荡频率经内分频作为鉴相器的基准频率,经比较后,若两个频率不同,则由相位比较器输出一个误差电压,由LPF 加到变容二极管上,用以改变输入回路的本振频率,直到两个频率一致时才被锁定。
由LPF、Q70、Q71产生一个压控电压去改变图2中Q12、D、S的直流电阻,从而达到改变调谐电压VT的目的。
图1中的TD7101是一种低电压DTS中使用的双模前置预分频器,其工作频率高达250MHz。
图2中的TA7358⑧脚输出的本振信号经c12耦合至图1中的TD7101②脚内部预分频后从⑦脚输出,再送入Tc9316 46脚,这时LCD上显示的则是设定的(基准频率所对应的)电台频率。
图2中的TA8132④脚输出的AM本振信号一路送至Tc9316(图1)44脚,一路送至Tc7101③脚。
按下POWER键,Tc9316 34脚输出高电平,Q23、Q24导通,整机得电工作。
2.FM高放电路图2中的TA7358P及外围元件组成FM高放电路。
TA7358P内含FM高放、本振、混频及缓冲放大等电路。
拉杆天线接收到调频信号经C1、远/近程开关,加到D9的负极。
这时D9的负极经L4、T4、T5接地而导通,因此FM高频信号经c1、R1、D9、C2等元件构成的带通滤波器滤波后加到TA7538的①脚。
其②脚的c6为高频旁路电容,④脚外接的c7为混频信号输入耦合电容。
由D1、TC1、c3、c4和L2等元件构成压控调谐回路经C7耦合送至调频混频电路。
FM本振回路由D2、c13、c14、L3等元件构成,经c11耦合至TA7358⑧脚,经内部缓冲后也送至混频器。
混频后10.7MHz中频信号从其⑥脚输出,经T1选频后加至Q10进行预放大,再经CF1选频,最后送至TA8132 24④脚。
由于CF1具有一定的插入损耗,Q10的放大量便用以对此进行补偿。
在FM波段,当译码器74LS138 15脚输出低电平,Q11导通,TA7358⑨脚得电工作。
3.FM、AM中放、检波。
鉴频及附属电路FM、AM中放、检波、鉴频等电路由TA8132及外围元件组成。
TA8132内含AM混频,AM、FM中放,FM鉴频及立体声解码电路。
进入图2中的TA8132 24脚的FM中频信号经中频放大,FM鉴频后再经电子开关选通从19脚输出鉴频信号,由c20耦合至18脚进行立体声解码,再从13、14脚输出左、右立体声音频信号。
74LS138 15脚的低电平使Q11导通,导通电压又使Q16截止,TA8132 16脚为低电平,因此TA8132工作在FM状态。
由于TA8132 15脚外接456kHz陶瓷振荡器CF3,因此38kHz立体声导频信号无需调整,可由456kHz分频后获得(456/12=38kHz)。
如果此时接收的是FM立体声信号,则TA8132 11脚输出高电平连续脉冲,经Q17放大后送入图1的TC9316 35脚,LCD 便显示双扬声器图标,用以指示现在接收的是FM立体声广播。
此时,按动电子波段开关BAND SELECL,系统将转至MW工作状态。
74LS138 15脚电平翻转,Q11截止,TA7358失电而停止工作。
当Q16导通后,TA8132 16脚为高电平,使其工作在AM状态。
同时74LS138 14脚输出低电平,Q6、Q7导通。
AMCOIL、TC4、D5、c27、Q3等元件组成MW压控调谐回路,磁性天线AMCOIL接收到的MW信号经Q3放大后再经电子开关Q6、C29耦合至T A8132①脚。
由D6、C34、T6等元件组成MW本振回路,本振信号由电子开关Q7耦合至TA8123③脚进行混频,T6为MW 本振线圈。
经AM混频后产生的456kHz中频信号从其23脚输出,经T2、CF2选频后,再送入TA8132 21脚内进行AM中频放大及检波。
检波后的信号再经内部差分放大,电子开关选通后从19脚输出。
这时13、14脚输出的是单声道音频信号。
SW1、SW2的工作原理相似,故不赘述。
在这里不难看出,调频、调幅共用了8只变容二极管。
D1、D2型号为ISV101,为东芝公司专用FM变容二极管。
在FM波段,FM频率在87.5-108MHz之间变化,调谐电压在2.5~10V之间,ISV101结电容在32~12pF之间变化,完全满足FM调谐需要。
D3~D8型号为ISV149,也为专用变容二极管,调谐电压VT为1—8V,其结电容变化范围在540~30pF之间,Q值高,容量变化较大。
由于在设计时,对每个波段变容二极管已进行了严格配对,故可实现同步跟踪调谐。
TA8132⑥脚外接HPF滤波电容c31,它使正反馈信号中的高频分量旁路,留下低频分量作AGC 控制电压。
⑨脚是FM/AM中频控制信号输出端,受⑧脚控制。
来自控制板TC9316⑩脚的MUTE信号一路送入功放电路,一路送入TA8132⑧脚,从而达到静噪目的。
当频率自动搜索到有信号时,⑨脚输出中频控制信号,进入TC9316 41脚的信号频率被锁定,此时的静音控制信号变成低电平,⑧脚中频输出的开关信号关闭,则⑨脚无控制信号输出。
4.DC/DC升压电路德生收音机供电电压为4.5v,为了保证变容二极管工作所需的1~10V电源电压,因此须对本机的4.5v进行升压。
升压电路由图2中的Q14、Q15、T9等元件构成哈特雷振荡电路,产生3.1MHz 左右的高频振荡信号,经D10、D11、C55~C57倍压整流、滤波后输出一稳定的电压(本机约16V左右)。
该电压经Q12向LPF、Q70、Q71供电,使LPF输的调谐电压VT能完全保证变容_二极管工作正常。
5.功放电路PL757功放电路采用了SONY公司的双声道功放集成电路CXA1622(见图2)。
从TA8132 13、14脚输出的两路音频信号经C42、c39耦合至CXA1622的左右声道端①、16脚,经内部两路独立功率放大器放大后分别从⑦、⑩脚输出用以推动立体声耳机。
当插上立体声耳机时,CXA1622②脚外接开关闭合,其低电平使CXA1622工作在立体声状态。
反之,当拔掉立体声耳机插头时,CXA1622②脚的外接开关断开,其高电平使CXA1622工作在BTL状态,以推动扬声器。
CXA1622 14、15脚为电子音量控制端,利用直流电压控制两声道电子分流电路的阻抗,从而控制两声道音频放大器的增益,达到调整音量的目的。
15脚输出1.3V基准电压,14脚通过改变直流控制电压使两声道音量发生变化。
同时其14脚与TC9316静音端子相连,利用微机控制其静噪。
静噪时,相当于音量处于最低状态。
6.实用维修经验PL757的制作工艺完美,故障率很低。
若出现故障,可按如下方法进行检修。
本文末的附表为PL757各晶体管各级实测数据,供维修参考。
在检修数字调谐收音机时,方法与普通收音机大致相同,主要区别在于数字调谐部分。
首先检查工作电压是否为4.5V,如果电压太低,先排除电源故障。
另外,重点测试整机静态电流。
经实测,PL757整机静态电流大致如下:FM≈40mA,MW≈35mA,SW1≈32mA,SW2≈33mA。
关机后实测消耗约0.1mA左右。
TC9316F静态电流≈0.7mA,TD7101≈5.5mA,TA7358≈5mA,TA8132≈11mA,CXA1622≈6mA,DC/DC升压电路约3mA。
从这些数据中基本能判断出故障所在。
另外检查变容二极管所需的工作电压VT,如果VT不正常,那么数字调谐收音机将无法工作。
VT不正常时应查DC/DC升压电路,AM/FM本振回路,Q70、Q71、LPF等。
在AM波段,低端约1.2V,高端约7.5V 以上。
在FM波段,低端约2.5V,高端约10V以上。