集成电路收音机共49页文档
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KA22427-AM调谐,FM中放收音集成电路KA22427是韩国三星公司生产的AM调谐,FM中放收音集成电路,应用于各种收音机,收录音机及组合音响中。
1. KA22427内电路方框图及引脚功能KA22427集成块调幅部分包含从AM天线输入至检波输出的全部电路:调频部分不含高频放大及混频,只含从FM中频输入至鉴频输出的全部电路。
此外,该集成电路还含有功放电路。
因此,KA22427只要再配上调频高频头即可构成一台完整的调频,调幅收音机。
KA22427集成块内电路方框图如图所示,该IC采用16脚双列直插式封装,其集成电路的引脚功能见表所列。
2. KA22427主要电参数KA22427集成电路工作电源电压范围为3--12V.典型工作电压Vcc=4.5-9V.(1)极限使用条件。
当Ta=25'C时,电源电压Vcc=13V(与外接限流电阻有关).允许功耗Pd=600mW.(2)主要电参数。
在Vcc=6V,Ta=25'C条件下有以下主要电参数。
.静态电源电流ICC 当Vcc=6V时的典型值为13 mAo当VCC=9 V时的最大值为22 mA,典型值为16 mA。
.鉴频输出电压Vcaf 典型值为300 mV。
.电压增益Gv 最大值为46dB,最小值为37dB,典型值为43dB。
.输出功率PO 当THD=10%时,Vcc=3V时的典型值为50MW; VCC=6V时的最小值为250 mW.典型值350MW; VCC=9V时的最小值为700mW.典型值900mw。
.音频输入阻抗Z ⑨脚典型值为250k。
.检波输出电压Vo 典型值为300 mV..限幅输入电压Vi 最大值为40v,典型值为30V。
3. KA22427典型应用电路KA22427集成块的典型应用电路如图所示.4.电路工作过程当波段开关S1(1-4)处于AM某一波段时,天线信号从⑥脚输入,经与本振信号混频后,得到的信号从④脚输出,经选频后从②脚进入中放电路,放大后经检波,得到的音频信号从⑧脚输出,经音量控制后从⑨脚进入功放电路,放大后从12脚输出去驱动喇叭(y)发声。
集成电路收音机故障怎样检修?集成电路收音机,因其集成度高、外围元件少,相对分立元件收音机故障率较低,特别是集成电路本身,一般不易发生故障。
因此,在集成电路收音机发生故障时,首先应从外围电路检查,当确认外围电路连线和元件良好后,再检查集成电路本身。
在检修时,应首先检查电位器、可变电容器、波段开关、微调电阻、外界插座等易损件,这是提高检修效率的重要步骤。
1、外围电路故障为提高检修效率,在检查易损件无异常现象后,再利用所谓“对分法”检查,判断故障是出在检波电路以前,还是检波电路以后。
检查的方法,是将音量电位器开到音量最大位置,用手捏住小螺丝刀的金属部分,轻轻刮擦电位器的中心抽头(当然可以用信号注入),听扬声器内有无响声,有较大声响说明低放部分基本正常,故障出在高、中放部分;如无响声或很小,说明低放部分不正常。
把故障范围缩小后,再仔细检查外电路的连线有无断路、短路现象,各管脚连接是否正常,管脚间有无污垢造成绝缘度降低,有无锡渣造成短路等。
然后查外部元件是否有异常现象,特别是外接电容,造成故障的机率较多。
处理办法可用好电容代替试之。
在维修中,收音机自激的情况经常可以遇到。
自激的危害较大,轻则使收音机的IC性能被抑制不能正常工作,重则无法收听或烧毁器件。
引起自激的原因很多,主要有印制板布线设计不堪合理、元件布局形成空间耦合、消振补偿RC网络选用或连接不当和电源退耦差等等。
有时,外围元件良好也可能产生自激,其中以临界自激较为常见,主要特征是电路似振未振,稍一触发马上振荡,如拨动一下开关,或输入信号稍有增大等等。
无论遇到自激还是临界自激,可采用下述措施中的一项或多项予以排除:加强IC的电源退耦,即在IC的电源脚和地线脚间直接跨接一个0.1~0.47微法的无极性电容。
电容引线尽量短,位置尽量靠近IC,最好采用频率和温度特性均好的聚酯薄膜电容,以减小寄生电感量,提高退耦效果。
适当增加放大电路的负反馈,以降低一些增益。
自制集成电路直放式收音机自己动手安装收音机,是大多数业余无线电爱好者乐此不疲的事情,也是高低频模拟电子线路入门者很好的课题。
目前国内讲收音机制作方面的无线电入门书籍虽然多,但使用的一些电路过于陈旧。
有些元件,例如高阻耳机之类的元件目前很难买到。
还有一些电路很简单实用,而且经常有套件供应,例如D7642单片AM收音机集成电路安装的简易直放式收音机,但D7642等集成电路在有些地方也不太好买,而且选择性较差,噪声较大。
不久前,笔者购得一本书《无线电收音机及无线电路的设计与制作》,该书原作者是日本的铃木宪次老先生。
这本书由浅入深地讲解了包括矿石、再生式、直放式、超再生式和超外差式收音机的制作,还讲解了各种频率变换和无线发射电路的制作,全书清晰易懂,电路新颖,实用性强,实为提高高频电子线路动手能力的一本妤书。
美中不足的是:书中电路虽新颖实用,可是书中电路使用的元件多是在日本容易买到而国内未必能买到的,译者也没有注明这些元件的替代方法,使得这本书在国内的实用性下降了许多。
笔者参照书中的电路,结合国内元件的实际情况,重新设计电路,并对原电路的不足之处作了一些修改。
本文先介绍自己制作的一台使用场效应管和集成电路的直放式中波收音机,经试听,效果满意,灵敏度和选择性都高于一般的直放式收音机,噪声小,元件在国内也容易买到,比较适合无线电初学者制作。
左图所示是本收音机的电路,它是典型的直放式收音机电路,由调谐回路、高频放大级、检波级和低频放大级组成。
本收音机电路没有使用普通的晶体三极管进行高频放大,而使用高输入阻抗、低噪声、高跨导和高增益的结型场效应管2SKl92A进行高频放大,有效地减少了高频放大级对LC调谐回路Q值的影响,使得本机的选择性明显高于一般的直放式收音机,灵敏度也不低。
低噪声的高频放大级还有效地减小了整机噪声,使得本机的噪声小于目前市售的袖珍集成电路中波收音机。
同时本机电路使用集成电路LM386进行低频放大,大大简化了电路,使得制作和调试更加容易。
当前流行于市的各类收音机多为集成电路组装而成(部采用分立式元器件的收音机已很难见到) ,由于采用了集成电路.因而灵敏度高、选择性好、电路工作稳定可靠、声音洪亮且音质悦耳动听。
其中TA7641 、ULN3839 、ULN22 04 、CXA1019 等单片集成电路是目前最为常用的型号,这里仅以TA7641 单片收音机为例(如德生107-2 型袖珍机等),介绍集成电路收音机一些常见故障处理技巧。
一、工作原理简介TA7641 是单片调幅收音机集成电路,其内部包含了从变频、中放、检波及音频功率放大。
即调幅收音机所需的全部功能的电路,属中规模集成电路。
TA7641 是16 脚双列直插式集成电路,它的内部电路结构( 功能框图) 见附图中虚线内部所示,各引脚具体作用见表1 。
天线(磁性线圈)Ll 接收到的高频信号从TA7641 圈16 输入、经内部变频后由①脚输出,再由③脚进入IC 内部中放进行检波,检波后的音频信号从⑦脚输出经W1 、C5 后,由IC内部进行功率放大。
调节WI 可改变音频输入信号的强弱,从而控制收音机音量.最后从⑩脚输出,经C8 推动扬声器发出声音。
二、实际故障处理从以上信号流程可以看出:TA7641 的第⑦脚是关键点,在检修时从该脚取出或注入信号后看整机的反应,可以此来确定故障的具体部位。
1 .无声:首先检查干电池(可用2.5V 小灯泡发光亮度以判断其电量是否足够) ,然后在供电正常的情况下检查低放和功放电路有无故障。
方法是从⑦脚注入“人体感应信号”(手捏改锥金属部位断续敲击⑦脚焊点处) 或外加音频信号,听扬声器中有无响亮的“喀、喀”声或音频信号叫声。
如有.则说明TA7641 的低放电路、功放电路及扬声器电路正常;如果扬声器中无任何反应或反应很弱,则故障出在⑦脚后的音频低放电路。
此时应仔细检查外围相关元件。
2 .声音小且啸叫:收台正常、声音小,首先应检查供电电池电量是否太低;然后重点查一下耦合电容C8 的容量是否明显变小,若发现其外壳有锈蚀现象,应予以更换;然后检查旁路电容C6 、C3 、C2 是否开路漏电或变质。