调幅、调频超外差收音机
- 格式:doc
- 大小:3.14 MB
- 文档页数:14
通信电子线路课程设计汇报书课程名称:_________________________ 题目:超外差式调幅收音机系(院):__________________________ 学期:__________________________ 专业班级:__________________________ 姓名:__________________________ 学号:__________________________目录1 引言 (1)2 设计目旳及规定 (1)3 超外差调幅接受机旳设计 (1)3.1 超外差式调幅接受机旳原理 (1)3.2 输入回路设计 (2)3.3 本振回路设计 (3)3.4 混频电路设计 (4)3.5 中频放大电路设计 (5)3.6 检波电路设计 (6)3.7 前置低频电压放大电路设计 (7)3.7 功放电路设计 (8)3.8 超外差调幅接受机旳总电路 (9)4 心得体会 (11)参照文献 (11)超外差调幅接受机1 引言这学期开了一门课,《高频电子线路》,通过这门课我对无线电通信旳理论知识有了一定旳理解和认识。
为了深入增强对电子技术旳理解,通过课程设计,我学会查寻资料、比较方案;学会了一点通信电路旳计算,也能深入提高分析处理实际问题旳能力。
低频信号有效旳发射出去需要通过高频信号调制,运用高频信号作为载波,对信号进行传递,可以用不一样旳调制方式。
在无线电广播中可分为调幅制、调频制两种调制方式。
目前调频式或调幅式收音机,一般都采用超外差式,它具有敏捷度高、工作稳定、选择性好及失真度小等长处。
这次课程设计我选用了超外差式收音机旳设计。
2设计目旳及规定(1)目旳:①基本掌握调幅接受机各功能模块旳基本工作原理。
②巩固掌握电路设计旳基本思想和措施。
③提高分析问题、发现问题和处理问题旳能力。
(2)规定:①学会将接受旳一般调幅信号转化为固定旳中频信号(465kHz)。
②能对中频信号进行放大。
超外差调幅收音机学号:姓名:专业班级:07电信指导老师:目录1选题意义 (3)2总体方案 (3)3调幅半导体收音机的工作原理 (5)3.1调幅的过程 (5)3.2调幅收音机的工作原理 (6)4各电路模块设计及原理分析 (7)4.1输入回路 (7)4.2变频级回路 (7)4.3中频放大及检波回路 (10)4.4低放级回路 (11)4.5功率放大回路 (11)5 收音机的调试 (12)5.1调整三极管的静态工作点 (12)5.1.1.三极管静态工作点的选取 (12)5.1.2.静态工作点调整前的检查 (13)5.1.3.静态工作点的测量与调整 (13)5.2中频频率调整 (15)5.3接收频率范围的调整 (15)6 课程设计体会 (16)7参考文献 (17)1选题意义本学期学习了《高频电子线路》这门课程,对无线电通信的理论知识有了进一步的理解和认识。
这次课程设计可以通过实践来考察理论知识的掌握情况,同时也能加深对理论知识的理解,提高设计能力。
此外电子设计自动化技术已渗透到电子系统和专用集成电路设计的各个环节,个中软件应用到电子设计,使电路的设计,调整和改进更加高效便捷。
低频信号有效的发射出去需要经过高频信号调制,利用高频信号作为载波,对信号进行传递,可以用不同的调制方式。
在无线电广播中可分为调幅制、调频制两种调制方式。
目前调频式或调幅式收音机,一般都采用超外差式,它具有灵敏度高、工作稳定、选择性好及失真度小等优点。
这次课程设计我选用的是超外差式调幅收音机。
2总体方案图1 超外差调幅收音机基本原理方框图超外差调幅收音机基本原理:空间有许许多多电台发送的电磁波,它们都有自己的固定频率,收音机通过天线和由电感线圈和可变电容器组成的谐振电路(称调谐电路)来选择性的接收所需高频信号。
由调谐电路选择出的所需要的电台信号是已调幅的高频信号,并且十分微弱,需要先经过高频小信号放大器进行放大处理,再经过变频器(混频器和本振)将高频信号变为频率为465KHz的中频信号,这是超外差式收音机的核心部分,由于它是调制信号,喇叭无法将这种信号直接还原成声音,因此,必须从高频信号中把音频信号分离出来,这个分离过程称为解调,或检波。
超外差调幅收音机的安装与调试一、实训知识要点与操作技术要点:1、超外差调幅收音机的工作方框图:2、HX108-2七管半导体收音机电路原理图与装配图:3、HX108-2七管半导体收音机电路工作原理:(1)、输入回路:输入回路也叫调谐回路,它由磁棒天线、调谐线圈和C1-A 组成。
磁棒具有聚集无线电波的作用,并在变压器B1 的初级产生感应电动势;同时也是变压器B1 的铁芯。
调谐线圈与调谐电容C1-A 组成串联谐振电路,通过调节C1-A,使串联谐振回路的谐振频率与欲接收电台的信号频率相同,这时,该电台的信号将在串联谐振回路中发生谐振,使B1 初级两端产生的感生电动势最强,经B1 耦合,将选择出的电台信号送入变频级电路。
由于其它电台的信号及干扰信号的频率不等于串联谐振回路的谐振频率,因而在B1 初级两端产生的感生电动势极弱,被抑制掉,从而达到选择电台的作用。
对调谐回路要求效率高、选择性适当、波段覆盖系数适当,在波段覆盖范围内电压传输系数均匀。
(2)、变频级:变频级是由一只晶体管V1同时起本振和混频作用的自激式变频电路。
它的作用是把所接收的已调高频信号与本级振荡信号进行变频放大,得到465kHz 固定中频。
它由变频电路、本振电路和选频电路组成。
变频电路是利用了三极管的非线性特性来实现混频的作用,因此变频管静态工作点选得很低,让发射结处于非线性状态,以便进行频率变换。
由输入调谐回路选出的电台信号f1 经B1 耦合进入变频放大器V1 的基极,同时本振电路的本振信号f2(f2=f1+465kHz)经C3 耦合进入混频放大器V1 的发射极,f1 与f2 在混频放大器V1 中实现混频,在V1 集电极输出得到一系列新的混频信号,其中只有f2-f1=465kHz 的中频信号可以通过B3 中周的选频电路(并联谐振)并得到信号放大,其他混频信号被抑制掉。
本振电路是一个共基极自激振荡电路,B2 的初级线圈与C1-B 组成并联谐振回路,经V1 放大的本振输出信号通过B2 次级耦合到初级,形成正反馈,实现自激振荡,得到稳幅的f2 本振信号。
七管超外差调幅收音机工作原理七管调幅收音机工作原理框图七管调幅收音机电路图本机电路图如图所示。
由B1及C1-A组成的天线调谐回路感应出广播电台的调幅信号,选出我们所需要的电台信号F1基极。
本真新号调谐在高出F1一个中频F2进入V1发射极,由V1三极管进行变频,在V1集电极回路通过B3选取F2与F1的差频信号。
中频信号经V2和V3二级中频放大,进入V4检波管,检出音频信号经V5低频放大由V6,V7组成变压器耦合功率放大器进行功率放大,推动扬声器发声。
图中D1,D2组成1.3V+-0.1V 稳压,提出变频,一中放,二中放,低放的基极电压,稳定各级工作电流,保证整机灵敏度。
V4发射-基极结用做检波。
R1、R4、R6、R10分别做为V1、V2、V3、V5的工作点调整电阻,R11为V6、V7功放级的工作点调整电阻,R8为中方的AGC电阻,B3、B4、B5为中周,既是放大器的交流负载又是中频选频器,该机的灵敏度、选择性等指标靠中频放大器保证。
B6、B7为音频变压器,起交流负载及阻抗匹配的作用。
一、调幅电路调幅电路是把调制信号和载波信号同时加在一个非线性元件上(例如晶体二极管或三极管)经非线性变换成新的频率分量,再利用谐振回路选出所需的频率成分。
调幅电路分为二极管调幅电路和晶体管基极调幅、发射极调幅及集电极调幅电路等。
通常,多采用三极管调幅电路,被调放大器如果使用小功率小信号调谐放大器,称为低电平调幅;反之,如果使用大功率大信号调谐放大器,称为高电平调幅。
在实际中,多采用高电平调幅,对它的要求是:(1)要求调制特性(调制电压与输出幅度的关系特性)的线性良好;(2)集电极效率高;(3)要求低放级电路简单。
1、基极调幅电路图1是晶体管基极调幅电路,载波信号经过高频变压器T1加到BG的基极上,低频调制信号通过一个电感线圈L与高频载波串联,C2为高频旁路电容器,C1为低频旁路电容器,R1 与R2为偏置的分压器,由于晶体管的ic=f(ube)关系曲线的非线性作用,集电极电流ic含有各种谐波分量,通过集电极调谐回路把其中调幅波选取出来,基极调幅电路的优点是要求低频调制信号功率小,因而低频放大器比较简单。
超外差调幅(AM)收音机的工作原理安装检测、调试及故障分析本课程为实习课,在学习高频电子技术的前提下,做收音机的装配、检测和调试。
本课程关键能力培养点:学生通过实习形式的实践性教学环节,进一步把理论知识和实际操作结合在一起,而亲历电路制作的过程可以进一步培养学生的学习兴趣,并形成一定的成就感,让学生转向于自觉的学习。
一、实习内容1:AM/FM收音机的工作原理(调谐、变频、中频放大、检波、低频放大、功率放大等)。
2:AM超外差收音机(中夏调频收音机)电路版认识以及元器件的认识和检测。
3:收音机的装配、检测、调试。
4:收音机的调整(调中频、调覆盖以及统调)。
5:高频调频、调幅信号发生器的使用,万用表、双踪示波器的使用等。
二、目的要求1:掌握调幅、调频收音机的工作原理。
2:掌握焊接技术、装配、调试工艺流。
3:掌握调幅、调频收音机的调试(调中频、调覆盖以及统调)。
4:仪器的使用:高频信号发生器、万用表、双踪示波器的使用。
三、超外差收音机的方框图(各点波形)及工作原理(1)超外差收音机的方框图及各点波形(2)电路原理如图1所示由B1与C1-A组成的天线调谐回路感应出广播电台的无线电信号,选出我们所需的电台信号频率fi进人V1的基极。
本机振荡信号调谐在高出fi一个中频(465KHZ)的fo进入V1的发射极,由V1三极管进行混频(变频),在V1的集电极回路通过B3选出fo与fi差频(465KHZ中频)信号。
中频信号经V2和V3二级中频放大,进入V4检波管,检出音频信号经V5低放和由V6、V7组成变压器耠合功率放大器进行功率放大后,推动扬声器发声。
图中D1、D2组成稳压电路,提供V1、V2、V3、V4、V5的基极电压,稳定各级工作电流,保证整机灵敏度。
V4用作检波。
R1、4、6、10分别为V1、2、3、5的工作点调整电阻,R8为中放AGC电阻,B3、4、5为中周,既是放大器的交流负载又是中频选频器,整机灵敏度、选择性等指标靠中频放大器保证。
(二 〇 一 六 年 一 月课程设计报告 题 目:超外差式调频(FM )收音机(硬件部分)学生姓名:学 院:信息工程学院系 别:电子系班 级:电子13-1指导教师:杨玉兰目录第一部分调频收音机原理及电路组成 0一、调频收音机原理 01频率调制 02 调频收音机原理 (1)二、调频收音机电路组成 (1)三、调频收音机主要芯片 (2)(一)调频高频/混频电路TA7358AP (2)(二)中频放大器MC1350 (3)(三)运算放大器TL082 (6)(四)乘法器MC1496 (7)(五)音频功放LM386 (8)第二部分调频收音机的个单元电路设计与电路功能验证 (10)一、高频及混频电路设计与电路功能验证 (10)(一)高频及混频电路 (10)(二)混频数据及数据结果分析 (11)二、中频放大电路设计与电路功能验证 (12)(一)中频放大电路 (12)(二)中放数据及数据结果分析 (13)三、鉴频及低频放大电路设计与电路功能验证 (13)(一)鉴频及低频放大电路设计 (13)(二)鉴频及低放数据及数据结果分析 (14)第三部分单元电路级联与收音机效果验收 (15)一、收音机效果验收 (15)三、课程设计体会及建议 (15)第一部分 调频收音机原理及电路组成一、调频收音机原理1频率调制调频(FM )是用音频信号去调制高频载波的频率,使高频载波的瞬时频率随调制信号而有规律的变化,载波的幅度保持不变。
已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。
已调波的振幅保持不变。
调频波的波形,就像是个被压缩得不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM 表示。
设调制信号为:t Ω=ΩΩcos U )t (U m载波信号为:t C C C ωcos U )t (U =调频时,载波电压振幅度Ucm 不变,而载波瞬时间频率则随调制信号规律变化,即为:)(t t U K t C C C C ωωωω∆+=+=Ω)()(f 式中C ω为载波角频率,又称为调频波中心频率;f K 为比例常数表示载波频率变化随调制信号变化的程度大小。
超外差调幅收音机组装及调试电子制作报告名称:超外差式晶体管调幅收音机的组装与调试学院(系部):________________________________________学生姓名:指导教师:_________________________________________201 年月日超外差调幅收音机组装及调试目录一、绪论 (2)二、技术指标:安装一台超外差式半导体收音机. (2)三、实习目的 (2)四、课程设计内容 (2)1、收音机及超外差收音机的电路原理 (2)2、元器件说明 (4)2.1元器件清单: (4)2.2元件说明 (5)2.3收音机的焊接和组装 (7)2.4调试及故障排除 (8)五、小结 (9)一、绪论本次课程设计就是了解超外差中波调幅收音机基本原理,并将元件焊接在印制电路板上,然后堆砌进行调试的过程。
由班级统一采购的中夏牌S66EG袖珍型收音机试验套件,在原S66D选用的耳机插座上进行了改动。
原S66D选用的耳机插座已经不适用现在的需要而被淘汰,现在的S66E将原来的插座改为立体声耳机插座,电路原理图未变,步线有所调整。
更改后的收音机灵敏度更高、声音更洪亮、用途更广泛,适合MP3、单放机等机型所使用的耳机。
散件为3V 低压金硅管六管超外差式收音机,具有安装调试方便、工作稳定、生硬洪亮、耗电省等优点。
它由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和公放级等部分组成,接受频率范围为535KHZ ~1605KHZ的中波段。
本次课程设计的目的主要是掌握收音机的基本工作原理,掌握接收系统调试等。
课设的要求是分析调频接收的工作原理,对所组装电路进行调试。
在此基础上可进行创新设计,如改善电路性能;对系统进行仿真分析。
二、技术指标:安装一台超外差式半导体收音机.三、实习目的1. 熟练焊接的基本技巧2. 熟悉超外差式收音机的工作原理3. 掌握收音机的调试方法能安装、调试出成品收音机四、课程设计内容1、收音机及超外差收音机的电路原理本次课设组装的是S66E袖珍型超外差收音机,其电路如附图所示:超外差收音机电路图:本次课程设计重要是理解和组装超外差收音机,下面重点讲解超外差收音机的工作原理和电路。
石家庄经济学院通信实习报告院系:学号:姓名:日期:一、实习目的1)了解电路原理。
2)学会原理图和印制电路板图对照读图。
3)认识元器件并进行检测。
对照色环和标注符号确认其参数值。
4)焊接基本训练。
要求元器件安装整齐美观,焊点光滑无虚焊。
5)整机性能在两个频段均达到良好,接收到电台较多且均匀。
二、实习要求1)掌握焊接技巧。
2)通过实习要锻炼读图能力,要能够读懂一般的半导体收音机电路图和其他电子电路的电气原理图。
3)了解各单元电路的基本原理;通过实践可以根据原理图和印制电路板图较熟练地进行电路组装和调试。
4)学会对照色环和标注符号确认电阻参数值,以及识别其它各器件。
5)焊接元器件时使元器件安装整齐美观,焊点光滑无虚焊。
6)理解、掌握调幅调频收音机原理。
在此基础下,就可以很好的调试收音机首台效果。
7)实习后,使我们的动手能力和理解能力、思维能力联系能够在一起。
三、实习内容(1)实习题目调幅、调频超外差收音机,这是一个综合的实习项目(2)原理介绍1.调制与解调原理介绍“调制”是发射机的主要功能。
所谓调制是将所需传送的基带信号加载到载波信号上去,以调幅波、调相波或调频波的形式通过天线辐射出去。
“解调”是接收机的重要功能。
所谓解调是将接收到的已调波的原调制信号取出来,例如从调幅波的振幅变化中取出原调制信号。
从调相波的瞬时相位变化中取出原调制信号。
从调频波的瞬时频率变化中取出原调制信号。
从频谱的角度来看:因为音频信号频率很低(20~20kHz),不能从天线发射出去,必须将音频信号加载到高频信号上,这叫做“调制”,该高频信号称为“载波”。
有两种调制方法,即振幅调制产生调幅波和频率调制产生调频波,如下图所示。
如果高频波的幅度随音频信号而变化,称调幅波。
调幅波包络线形状和音频信号波形相同;如果高频波的频率随音频信号而变化,则称调频波。
调频波的幅度不变,而频率随着音频信号的规律变化,当音频信号处在正半周时调频波的频率就高;当音频处在负半周时,调频波的频率就低。
可见,调制信号就是高频载波和音频信号二者按照某种规律的合成体。
由于调幅波的接收设备很简单,一般普通中波和短波广播都是应用调幅广播。
调频波抗干扰能力强,用于高质置的广播,如电视广播中的伴音、立体声广播等。
调幅,调频波图形如下图所示:2.调幅收音机原理介绍:调幅收音机由输入回路、本振回路、混频电路、检波电路、自动增益控制电路(AGC)及音频功率放大电路组成,本振信号经内部混频器,与输入信号相混合。
混频信号经中放和455kHz陶瓷滤波器构成的中频选择回路得到中频信号。
至此,电台的信号就变成了以中频455kHz为载波的调幅波。
输入回路:输入回路主要由磁棒、磁棒线圈和可变电容器组成。
磁棒有聚集空间电磁波的功能,它将使磁棒上的线圈感应出许多不同频率的电动势(每一个频率的电动势都对应着一个广播电台信号)。
若某一感应电动势所对应的信号频率等于磁棒线圈与可变电容器组成的串联谐振频率,则该频率的信号将以最大电压传送给变频级。
混频和本振回路:从输入回路送来的调幅信号频率和本机振荡器产生等幅信号一起送到变频级,经过变频级产生一个新的频率,这一新的频率恰好是输入信号频率和本振信号频率的差值,称为差频。
例如,输入信号的频率是535KHZ,本振频率是1000KHZ,那么它们的差值就是1000KHZ—535KHZ=465KHZ;当输入信号是1605KHZ时,本机振荡频率也跟着升高,变成2070KHZ。
也就是说,在超外差式收音机中,本机振荡的频率始终要比输入信号高一个465KHZ。
这个在变频过程中新产生的差频比原来输入信号的频率要低,比音频却要高得多,因此我们把它叫做中频。
不论原来输入信号的频率是多少,经过变频以后都变成一个固定的中频,然后再送入到中频放大器继续放大,这是超外差式收音机的一个重要特点。
以上三种频率之间的关系可以用以下式表示:本机振荡频率—输入信号频率=中频中频放大电路:中频放大电路主要由中频变压器(中周)和高频三极管组成。
其作用是把变频级送来的中频信号再进行一次检查,只让465kHz的中频信号通过,并送到三极管进行放大,然后将放大了的中频信号再送到检波器去检波。
检波器:检波器也称解调器,它主要由二极管和滤波电容组成,主要作用是从人耳听不见的中频信号中检出音频信号。
检波实质就是利用二极管的单向导电特性,切除已调幅中频信号的正半周或负半周,然后经电容器滤除残留的中频分量取出含有直流分量的音频信号,再送到低频放大器中进行音频放大。
自动增益控制电路(AGC):晶体管收音机中使用的小功率高频三极管都有这样一个特性;当三极管静态工作电流I c在lmA以下时,三极管的β值将随着I c 的减小而减小。
自动增益控制电路就是利用这一特性将检波得到的音频信号中的直流分量经电路处理后,去控制中频放大器中三极管静态工作点,使收音机在接收到强信号时中频放大器中三极管静态工作电流I c减小,β值下降。
这样中频放大器对输入的强信号放大量减小,检波后输出的音频信号幅度不至过大;反之,收音机接收到弱信号时,中频放大器中三极管β值上升,使检波后输出的音频信号幅度不至减小。
从而保证了收音机接收强弱电台时检波输出的音频信号幅度基本均匀。
低频放大电路:低频放大器是放大音频信号的放大器,它是由前置低放和功率放大电路组成。
前置低放的主要作用是将检波得到的微弱音频信号进行放大,使之能向功率放大电路提供足够的推动功率。
功率放大电路的主要作用是将来自前置放大电路的音频信号进行功率放大,然后推动喇叭发出声音。
如图所示:3. 调频收音机原理调频(FM)收音机由输入回路、高放回路、本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路和音频功率放大器组成。
信号与本地振荡器产生的本振信号进行FM混频,混频后输出。
FM混频信号由FM中频回路进行选择,提取以中频10.7MHz为载波的调频波。
该中频选择回路由10.7MHz滤波器构成。
中频调制波经中放电路进行中频放大,然后进行鉴频得到音频信号,经功率放大输出,耦合到扬声器,还原为声音。
输入回路:输入回路主要由磁棒、磁棒线圈和可变电容器组成。
磁棒有聚集空间电磁波的功能,它将使磁棒上的线圈感应出许多不同频率的电动势(每一个频率的电动势都对应着一个广播电台信号)。
若某一感应电动势所对应的信号频率等于磁棒线圈与可变电容器组成的串联谐振频率,则该频率的信号将以最大电压传送给变频级。
高频放大电路:高频放大电路的主要作用是对高频调频信号进行放大,以提高调频收音机的接收灵敏度。
高频放大电路一般采用共基放大电路,这是因为共基电路的截止频率高,适用于高频率放大,并且共基电路的输入阻抗低,容易与天线的阻抗相匹配。
混频和本振回路:变频电路的作用是利用本机振荡产生的频率与外接收到的信号进行差频把高频调频信号变换成固定的中频信号输出(FM的中频为10.7MHz)。
中频放大电路:中频放大电路主要由中频变压器(中周)和高频三极管组成。
其作用是把变频级送来的中频信号再进行一次检查,只让10.7MHz的中频信号通过,并送到三极管进行放大,然后将放大了的中频信号再送到限幅器。
限幅器:限幅器的作用是把调频波的幅度变化削去,以提高抗干扰能力。
鉴频器:鉴频器的作用是把频率的变化还原为幅度的变化,即把调频波还原成音频信号。
鉴频过程分为两步,先把等幅的调频信号经线性变换电路转换为幅度随调频信号的频率变化规律而变化的调频调幅信号,这时调频信号的幅度变化就是解调所需的音频信号,然后再用检波器从调频调幅波中把音频信号解调出来。
自动频率控制电路(AFC):AFC电路的作用是当本振频在工作过程中发生漂移时,能自动地控制本地振频率回到原来的正确频率上,使调频收音机处于最付佳状态。
低频放大电路:低频放大器是放大音频信号的放大器,它是由前置低放和功率放大电路组成。
前置低放的主要作用是将检波得到的微弱音频信号进行放大,使之能向功率放大电路提供足够的推动功率。
功率放大电路的主要作用是将来自前置放大电路的音频信号进行功率放大,然后推动喇叭发出声音。
如图所示:4.调频收音机的基本工作原理介绍调频波和调幅波的共同点都是将音频信号去调制高频信号。
不同的是,调幅波是使音频信号去调制高频信号的“幅度”;而调频波是使音频信号去调制高频信号的“频率”,如上图所示。
调频波的幅度不变,而频率随着音频信号的规律变化,当音频信号处在正半周时调频波的频率就高;当音频处在负半周时,调频波的频率就低。
因此,调频波就是高频信号的“频率”随着音频变化的结果。
采用调频波的原因:首先,调频波的抗干扰性强。
传播无线电波的空间是复杂的,除了我们所需要的电波外,还有各种各样的干扰电波。
这些干扰波和有用的信号混在一起,很难把它们分开,于是在调幅收音机里就会听到各式各样的干扰杂声,影响收音质量,尤其在灵敏度比较高的收音机中更加明显。
调频波的抗干扰性比调幅波强得多,因此调频收音机发出来的声音比较清晰悦耳。
这是因为电波干扰中,干扰的主要结果常是改变了信号的幅度,从而模糊了需要传送的信号,调幅解决不了这个问题,采用调频可以改善这种干扰情况,因为调频是使音频信号去调制载波的频率,调频收音机在接收时,可以放一个限幅器把干扰影响的幅度变化消去,而对频率没有影响,如图所示:其次,调频有较宽的频带。
从上图已经看到调频波频率的偏移(频偏)随音频信号的变化而变化。
当接收调频波时,扬声器的输出信号只和调频波的频偏有关系,而与调频波的幅度无关。
一般调频电台所占有的频带大约是150~200kHz,这个数字是调幅所占频带的数十倍。
调频波频带宽是一个很大的特点,因为调幅收音机受到频宽限制(主要受中频频宽限制),音频信号的频率局限于30~5000Hz,而调频可扩大到30~15000Hz,再加上抗干扰能力强,从而使传递音频信号质量大大提高,电视伴音比调幅收音机声音好听得多,就是因为电视伴音采用了调频的原因。
5. 超外差式调频收音机原理下图是超外差式调频收音机框图,因为调频波是用超短波传播的,所以高频放大和本机振荡的频率都很高。
由于调频信号的频率变化很大,一般最大可达150~200kHz,所以中频就要比调幅收音机的高得多,一般中频都采用5~11MHz,我国现在一般电视接收机伴音中频都采用7MHz,调频广播接收机中频为10.7MHz,调频收音机收到调频波后,经过混频和中放,送到限幅器和鉴频器。
限幅器的作用是把调频波的幅度变化削去,以提高抗干扰能力。
鉴频器的作用是把频率的变化还原为幅度的变化,即把调频波还原成音频信号。
因此它又称为调频检波器。
从鉴频器输出的音频信号就可以利用低频放大器放大,推动扬声器供我们收听了。
由于调频收音机和调幅收音机有很多部分是相同的,所以在一般超外差式调幅收音机里增加一部分电路后便可以装成调频调幅两用收音机了。