(整理)德生系列收音机原理、维修与实测数据
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收音机的工作原理收音机是一种用来接收无线电广播信号的设备,它能够将无线电信号转化为声音信号,使我们能够收听广播节目。
收音机的工作原理涉及到无线电技术和电子学的知识。
收音机主要由天线、调谐电路、放大器和扬声器等组成。
下面将详细介绍收音机的工作原理。
1. 天线接收信号收音机的天线起到接收无线电信号的作用。
当广播台发射信号时,天线会接收到无线电波,并将其传输到收音机内部。
2. 调谐电路选择频率收音机的调谐电路用于选择要接收的广播频率。
它由电容和电感组成,通过调节电容和电感的数值,可以选择不同的频率。
当调谐电路与广播台发射的信号频率相匹配时,电路会共振并放大该频率的信号。
3. 放大器放大信号调谐电路输出的信号会进入放大器,放大器的作用是将弱信号放大到足够的水平,以便后续处理和播放。
放大器通常采用晶体管或真空管等元件,能够增加信号的幅度。
4. 解调器还原声音信号放大后的信号进入解调器,解调器的作用是将调幅(AM)或调频(FM)的信号还原为原始的声音信号。
对于AM广播,解调器使用整流器将信号的振幅变化转化为声音信号;对于FM广播,解调器使用频率解调器将信号的频率变化转化为声音信号。
5. 扬声器播放声音解调后的声音信号会传输到扬声器,扬声器将电信号转化为声音,使我们能够听到广播节目的声音。
总结:收音机的工作原理主要包括天线接收信号、调谐电路选择频率、放大器放大信号、解调器还原声音信号和扬声器播放声音。
通过这一系列的处理,收音机能够将无线电信号转化为人们可以听到的声音信号,从而实现收听广播节目的功能。
请注意,以上内容仅为示例,实际的收音机工作原理可能更加复杂,涉及到更多的电子元件和电路。
收音机的工作原理一、引言收音机是一种广泛应用的电子设备,用于接收无线电广播信号并将其转换为声音信号。
收音机的工作原理涉及到调谐、解调、放大等多个电子原理和技术。
本文将详细介绍收音机的工作原理及其相关技术。
二、收音机的组成部分收音机主要由天线、调谐电路、解调电路、放大电路和音频输出电路等组成。
1. 天线:收音机的天线用于接收无线电信号,将无线电波转换为电信号。
一般采用长短适中的金属天线。
2. 调谐电路:调谐电路用于选择特定的无线电频率进行接收。
它包括可变电感器、可变电容器和调谐电路电容等组成。
通过调节电感器和电容器的数值,可以选择不同的频率进行接收。
3. 解调电路:解调电路用于将调谐电路接收到的无线电信号转换为音频信号。
解调电路一般采用二极管等元件实现,将无线电信号的高频部分滤除,只保留音频信号。
4. 放大电路:放大电路用于放大解调电路输出的音频信号,使其达到足够的音量。
放大电路一般采用晶体管或集成电路等元件实现。
5. 音频输出电路:音频输出电路用于将放大电路输出的音频信号传递到扬声器或耳机等输出设备,使用户能够听到声音。
三、收音机的工作原理收音机的工作原理可以分为调谐、解调和放大三个主要过程。
1. 调谐过程:当用户选择收听特定的无线电频率时,调谐电路通过调节电感器和电容器的数值,使得电路的谐振频率与所选频率相匹配。
这样,调谐电路就能够选择性地接收到特定频率的无线电信号。
2. 解调过程:经过调谐电路选择后,无线电信号进入解调电路。
解调电路通过二极管等元件将无线电信号的高频部分滤除,只保留音频信号。
这样,解调电路将无线电信号转换为音频信号。
3. 放大过程:解调电路输出的音频信号较弱,需要经过放大电路进行放大。
放大电路通过晶体管或集成电路等元件将音频信号放大到足够的音量。
放大后的信号可以传递到音频输出电路,进而通过扬声器或耳机等设备输出声音。
四、收音机的技术发展随着科技的不断进步,收音机的技术也得到了迅猛发展。
收音机原理及电性参数测试方法第二章收音机(AM/FM)基本原理,重要指标定义,标准,测试方法第一节AM BAND (调幅)1.超外差收音机电路组成方框图如下图所示。
它主要有输入回路,变频级,中频级,检波级,低放级和功放级及电源组成。
超外差收音机的主要工作特点是:采用了“变频”措施。
输入回路是天线接收到的信号中选出某电台的信号后,送入变频级,将高频已调制的信号的载频降低成一固定的中频,然后经中频放大,检波,低放等一系列处理,最后推动扬声器发出声音。
2.广播电台将声音信号叠加到高频电波信号上的过程即“调制”。
即用音频信号去调制到高频信号使高频信号的幅度,频率或相位随音频信号的变化而变化。
3.“调幅”是指高频载波的幅度随音频信号的变化而变化。
但载波的频率不变,经调幅后产生的信号为“调幅波”AM重要指标定义,标准,测试方法1.FREQUENCY RANGE(频率覆盖范围)1.1定义:指收音机所能接收频率的范围,标准:520~1760KHZ(低端SPE C±10KHZ,高端±30KHZ,)1.2测试方法及条件:调制频率1KHZ,调制度30%,RF型号强度86dB,音量输出标准电压,EQ放中间。
a.首先将主机转到最低端,然后调整高频信号发生器频率使信号接受波形最大(示波器,毫伏表接喇叭),失真度最小,此时的频率为最低端频率。
b. 首先将主机转到最高端,让后调整高频信号发生器频率使信号接受波形最大(示波器,毫伏表接喇叭),失真度最小,此时的频率为最高端频率。
2 MAXINMUM SENSITIVITY(最大灵敏度)2.1定义:指收音机在最大音量时,输出信号强度达到标准功率时的输入信号强度。
2.2标准:喇叭输出0.5W(1.4V, 4ohm 阻抗),线路输出(10kohm并联470pF电容)2.3测试条件:音量开到最大(EQ在中间)调制频率1KHz;调制度:30%。
2.4测试方法:分别设定600 KHz,1000 KHz,1400 KHz三点频率,调节收音机分别到600 KHz,1000 KHz,1400 KHz三点信号,波形最正,失真最小,改变高频信号的输出电平,使收音机接收发出的1KHz信号输出为标准电压,此时信号发生器的电平值即为最大灵敏度。
一、实验目的1. 熟悉收音机的结构和工作原理。
2. 掌握收音机维修的基本方法和技巧。
3. 提高动手实践能力和故障排除能力。
4. 培养严谨细致、精益求精的科研精神。
二、实验器材1. 收音机一台(故障收音机)2. 万用表一台3. 电烙铁、焊锡、松香等焊接工具4. 收音机维修相关书籍、资料5. 拆装工具一套三、实验原理收音机是一种接收无线电广播信号的设备,其工作原理是将无线电信号通过天线接收,经过调谐、放大、检波、低放等过程,最终输出音频信号。
在维修过程中,需要对收音机的各个部分进行检测、调试和更换。
四、实验步骤1. 故障分析首先,观察收音机的故障现象,如无声、音量小、音质差等。
根据故障现象,初步判断故障可能发生在天线、调谐电路、放大电路、检波电路、低放电路等部分。
2. 元器件检测使用万用表检测收音机中的关键元器件,如电阻、电容、二极管、三极管等,判断其是否损坏。
检测方法如下:(1)电阻检测:将万用表置于电阻挡,分别测量元器件的阻值,与正常值进行对比,判断其是否损坏。
(2)电容检测:将万用表置于电容挡,测量电容的容量,与正常值进行对比,判断其是否损坏。
(3)二极管检测:将万用表置于二极管挡,测量二极管的正向和反向电阻,判断其是否损坏。
(4)三极管检测:将万用表置于三极管挡,测量三极管的放大倍数,判断其是否损坏。
3. 故障排除根据检测结果,对损坏的元器件进行更换。
更换步骤如下:(1)准备新的元器件,确保其规格与原元器件相同。
(2)使用电烙铁和焊锡将损坏的元器件从电路板上取下。
(3)将新的元器件焊接在电路板上,注意焊接质量。
4. 调试与测试更换元器件后,对收音机进行调试和测试。
调试步骤如下:(1)检查电路板是否牢固,连接线是否接触良好。
(2)调整收音机的各个部分,如调谐、增益等,使收音机恢复正常工作。
(3)使用万用表测试收音机的关键参数,如输出电压、电流等,确保其符合正常值。
五、实验结果与分析1. 实验结果通过以上步骤,成功修复了故障收音机,使其恢复正常工作。
巅峰的高度——德生S-2000准专业级收音机评测在数码产品大行其道的今天,仍有很多人对传统无线电产品情有独钟。
收音机作为传统无线电产品的典型代表,一直受到众多广播爱好者的喜爱。
回顾我们这一代人,有许多是听着广播长大的。
每每收音机传来依然熟悉的旋律,往事不禁历历在目……事实上,国内专业的收音机厂家,从未停止过产品革新的步伐。
特别是随着数字锁相环(PLL)技术的普及运用,使得现代收音机完全摆脱了以往调谐靠感觉、频率靠回忆的操作模式。
另一方面,在电磁干扰日益严重的环境下,过去只有顶级收音机才具备的一些设计和功能,正“飞入寻常百姓家” 。
目前市场上,德生(TECSUN)S -2000是正式上市的国产高端收音机(题图)。
作为国内知名品牌、技术阵容强大的收音机专业生产制造商——德生这次推出的“小旗舰”能否满足广大爱好者的苛刻要求?笔者对该机进行了比较全面的评测。
一、总体介绍从外观上看,S-2000是德生旗舰HAM-2000的迷你版,但在实际对比中,两部收音机的接收效果各有千秋。
S-2000价格只是当年HAM-2000价格的1/3,所以说S-2000是性价比更高的小旗舰,它的推出,弥补了广大收音机爱好者当年与HAM-2000失之交臂的遗憾(HAM-2000已停产多年)。
有意思的是,德生把S- 2000称为无线电“接收机”而并非“收音机”,可见德生对S-2000的定位超越了一般收音机的概念,笔者认为还是叫“准专业级收音机”更有亲和力。
S-2000可接收调频立体声、长波、中波、短波、短波单边带和民用航空波段,其中短波单边带又分为上边带(USB)和下边带(LSB)独立接收。
该机采用数字调谐技术,具备自动调谐、手动调谐、直接输入频率等六种调谐方式,并可提供1000个存台位置,按波段存台500个+跨波段存台500个。
作为小台式机型,S-2000兼顾了高保真设计,如用耳机可收听调频立体声,机内采用4英寸全频扬声器,高、低音可分别调整,线路输入、输出可把整机当作有源音箱和调谐器使用。
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。
?,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。
德生PL757A型数调收音机故障分析检修六例(上)德生PL757A型数字调谐收音机采用变容二极管取代传统的四联机械可变电容组成调谐回路,经TA7358AP(调谐高放)和TA8132AN(FM、AM中放及检波)组成的FM高放、中放、立体声解码以及AM(包括Mw、sw)高放、中放、检波后,由双声道功放cxA1622推动扬声器或耳机。
操作控制及显示由东芝单片PLL(锁相环)数字调谐cPu(微处理器)T c9316F、操作矩阵键及LcD液晶显示屏等组成,T c9316F内含130MHz的FM预置分频器及LCD驱动器,一片CPu就可构成完整的数字调谐控制系统。
采用国际标准制式波段,有很高的灵敏度和信噪比,音质优美,在闲余时可作电子钟使用,忘记关机还具有最长90分钟的自动定时关机功能,以节省电能。
是国产收音机中为数不多的精品,颇受广大消费者欢迎。
该机分收音和操作显示两块线路板,通过12芯插件相连,原理电路分别如图1、图2所示。
本文通过检修实例,对该机常见故障产生的原因及检修方法进行具体分析和讨论,供参考。
例1:无论是使用机内电池还是外接整流电源,只要按动电源开关,液晶屏上就出现电量不足的“换电池”字符并不停闪烁,整机不工作。
分析检修:该机有机内电池4.5V供电、外接整流电源4.5v供电两套方案,其中外接整流电源是将220v交流市电进行降压、整流、滤波后,由三端固定稳压器稳定为5v,再经串接的整流二极管输出,由于二极管正向压降为0.7v,所以送入收音机电源插孔DcJACK的电压约4.3v左右。
该机电源输入电路比较简单,由电源插孔DcJACK、隔离二极管D1、4.5v电池及稳压管zD1组成。
开机前测电池电压为4.5v,整流电源输出电压为4.3V,均正常。
按电源开关开机后,ZD1两端电压只有1.8V,且上下波动不稳,怀疑ZD1漏电损坏。
取下ZD1测量,其正向电阻为5.8kΩ,反向电阻为36kΩ(应无穷大),说明已损坏。
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。
采用CXA1622芯片的德生收音机维修在德生系列收音机产品以中、高档收音机为主,品种很多,如8波段R-808A、10波段R-1010A、12波段R-9700、数字调谐PL737收音机等,几乎全部使用集成电路CXA1622作功率放大器(该功放电路在随身听及其他收音机中也得到广泛应用),本文介绍CXA1622的特性、工作原理及常见故障检修方法。
一、电路原理以德生R-9700型收音机为例,CXA1622的内部结构框图及其组成的功放电路如下图所示。
CXA1622是一种性能优良的立体声音频功率放大器,内含双前置放大器和双功率放大器、BTL(单声道)/立体声(双声道)转换、电子音量控制等电路。
它有两种封装:CXA1622P为十六脚双列直插式封装,CXA1622M为十六脚双列扁平封装。
前者供电电压为1.8-7.0V,后者供电电压为1.8-4.5V,推荐工作电压Vcc=3V。
技术手册给出的功率参数为:当Vcc=3V、RL=8Ω时,在BTL运用中,CXA1622P的输出功率Po=360mW,CXA1622M的Po=320mW:在立体声运用中,CXA1622P的Po=120mW×2,CXA1622M的Po=110mWx2。
其各脚功能见表1。
如上图原理图所示,启动控制信号A3来自电子波段开关及开/关机控制集成电路74HC138(3线/8线译码器)的⑦脚(Y7)。
闭合电源开关s2(亦可从CN1接入外部电源),按动轻触键ON/OFF后,A3输出的高电平使Q8、Q9相继导通,收音机得电工作。
其中A7为电子波段开关的LED发光指示管供电,B1为收音电路(TA8122AN)供电。
音频输入信号B2、B3来自收音电路TA8122AN的立体声输出端13、14脚,经C32、C33耦合后进入功放电路。
C35、C36是负反馈电容,C41为左、右声道的频率补偿电容,放大后的音频信号由⑦、⑩脚输出。
②脚是输出转换控制端,当立体声耳机插入CN2时⑦、⑩脚的中点电压经耳机、R27使Q1导通,②脚为低电平,此时CXA1622工作于双声道模式;当拔去立体声耳机时,Q1截止,CXA1622工作于BTL模式;使扬声器SP获得较大的驱动功率。
【火腿测评】可以揣口袋的德生PL-330收音机和另三款款同级主流收音机横向对比德生PL-330收音机:初步印象,功能概述和操作文:Jaap de Goede作者在没有英语手册的情况下操作德生PL-330介绍受父亲的启发,我喜欢听无线电广播已经有60个年头了。
这包括收听短波传输。
在我的收藏中,有很多收音机,包括基于SDR的接收器。
德生PL-330是具有SSB和数字读数功能的短波便携式收音机。
我想分享一下我在PL-330上的操作经验,并且在整个过程中,我将把这个收音机与我的收藏中的类似收音机进行比较:Eton Satellit,XHDATA D-808和CountyComm GP5-SSB(又名Tecsun PL-365)。
需要明确的是,此处使用的PL-330是中国国产版本,可能于2020年7月生产。
在撰写本文时,尚无英文手册。
同时,德生PL-990的英文手册有助于弄清楚PL-330的许多功能。
较新的制造批次可能包含其他固件,这可能会更改操作方式。
大小和声音PL-330的体积约为18立方英寸,小于20立方英寸。
它很容易适合我的牛仔裤的口袋。
20立方英寸(非正式)将其归类为Ultralight DX收音机。
四个中最小的收音机是具有14立方英寸的GP5-SSB。
Eton Satellit是这四台收音机中最大的一个,这些收音机的大小可以由眼睛决定,但也可以由耳朵决定。
PL-330具有数字音量控制,显示屏上会显示音量。
矛盾的是,其他三个收音机具有模拟音量控制。
所有收音机均具有用于立体声耳机的3.5毫米插座。
PL-330的一个不错的功能是FM立体声解码器只能与插入式耳机配合使用。
其他FM仍然处于单声道状态。
我认为这是一个非常聪明的功能,因为如果FM立体声接收效果不好,为什么立体声解码器会降低扬声器的单声道声音?个人认为的音频质量排名(从最佳到最差):1. Satellit2. PL-330和D-8083. GP5-SSB电源和电池PL-330配有1000 mAh的BL-5C电池。
一、实习目的与要求本次实习的主要目的是通过实际操作,深入了解收音机的工作原理,掌握电子元器件的识别、电路焊接、调试以及故障排除的基本技能。
通过本次实习,我们期望达到以下目标:1. 理解收音机的基本工作原理和各个组成部分的功能。
2. 学会识别常见的电子元器件,并掌握其基本性能。
3. 掌握焊接技术,能够独立完成电子电路的焊接。
4. 熟悉收音机的调试方法,学会检测和排除电路故障。
5. 培养严谨的科学作风和团队协作精神。
二、实习内容1. 收音机基本工作原理收音机的主要功能是接收广播电台发射的无线电波,并将其中的音频信号提取出来,通过扬声器还原成声音。
其基本工作原理如下:(1)天线接收电磁波:天线负责接收广播电台发射的高频电磁波。
(2)调谐器选频:调谐器将接收到的各种频率的电磁波进行筛选,只允许特定频率的信号通过。
(3)变频:将调谐器选出的特定频率的信号与本地振荡器产生的信号进行混频,产生固定频率的中频信号。
(4)中频放大:中频信号经过中频放大器进行放大。
(5)检波:将中频信号中的音频信号提取出来。
(6)低频放大:音频信号经过低频放大器进行放大。
(7)扬声器发声:放大后的音频信号通过扬声器还原成声音。
2. 电子元器件识别与焊接(1)元器件识别:学习识别常见的电子元器件,如电阻、电容、二极管、三极管等。
(2)焊接技术:掌握焊接技术,能够独立完成电子电路的焊接。
3. 收音机调试与故障排除(1)调试方法:学习收音机的调试方法,包括调谐、中频校准、低频校准等。
(2)故障排除:学会检测和排除电路故障,如短路、开路、接触不良等。
三、实习过程1. 元器件准备:准备好收音机所需的元器件,如电阻、电容、二极管、三极管等。
2. 电路板焊接:根据电路图,将元器件焊接在电路板上。
3. 收音机调试:按照调试方法,对收音机进行调试,包括调谐、中频校准、低频校准等。
4. 故障排除:在调试过程中,如遇到故障,根据故障现象进行分析和排除。
1 / 522. “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:2 / 523 / 52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4 / 52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一、德生系列收音机的原理1.天线:天线用于接收射频信号,并将其传输到射频调谐电路。
2.射频调谐电路:射频调谐电路用于选择特定频率范围内的信号。
它通常由电容器和电感器组成,通过调整电容器和电感器的数值,可以选择不同的无线电频率。
3.中频放大器:中频放大器用于放大射频信号,以便后续的处理。
4.检波器:检波器用于将调制信号转换为音频信号。
最常见的检波器类型是二极管检波器,它将调制信号转换为直流信号,然后由音频放大器进一步处理。
5.音频放大器和扬声器:音频放大器用于放大音频信号,扬声器用于将音频信号转换为声音。
二、德生系列收音机的维修方法如果德生系列收音机出现故障或需要维护,可以根据以下方法进行修理。
1.检查电池或电源:首先检查电池或电源是否正常工作。
如果电池耗尽或电源故障,会导致收音机无法正常工作。
2.检查天线:检查天线是否完好无损,如果天线损坏或接触不良,会导致信号接收质量下降。
3.检查调谐电路:调谐电路可能需要重新调整,以确保正确接收特定无线电频率范围的信号。
4.检查放大器和扬声器:如果收音机没有声音,可能是放大器或扬声器故障。
检查放大器和扬声器的连接是否正常,以及是否有损坏或短路。
5.检查电路板和元件:如果以上方法都没有解决问题,可能是电路板或元件出现故障。
检查电路板上的焊接是否牢固,元件是否损坏或烧毁。
三、德生系列收音机的实测数据以下是一些与德生系列收音机相关的实测数据。
1.音频频率范围:德生系列收音机通常具有20Hz至20kHz的音频频率范围。
2.收音机灵敏度:德生系列收音机的灵敏度通常为0.1µV,这意味着它可以接收到相当微弱的射频信号。
3.功率输出:德生系列收音机的功率输出通常为0.5到2瓦,取决于型号和设计。
4.电池续航时间:德生系列收音机的电池续航时间根据使用情况和所用电池类型而有所不同。
一般而言,普通干电池可以维持10至20小时的使用时间,而充电电池则可以持续更长时间。
收音机调频拉线的规律和维修收音机的拉线规律普通收音机都用拉线带动指针,来指示调谐电台的位置。
一旦拉线磨断,若不能掌握它的缠绕规律,修理更换都很麻烦。
这里介绍重绕拉线的一些经验。
重绕拉线,首先要弄清拉线盘的转向与指针走向是相同,还是相反。
图1是这两种绕法的典型情况。
如果原来的拉线已经弄乱,就要先看刻度盘上频率低端在左边(上边),还是右边(下边);再看双连可变电容器的动片与定片是在拉线盘顺转到底时重合呢,还是逆转到底时重合?因为动片、定片重合时,电容器的电容量最大,收音机接收电台的频率最低,所以这时指针应在刻度盘上频率低端。
设想指针由频率低端向高端移动,再顺此推断刻度盘的转动方向,接着就能参照图1判断拉线应采用哪种绕法。
至于拉线途中要经过几个滑轮,调谐轴装在什么地方,都可在下一步考虑。
第二步确定拉线在拉线盘上是顺时针方向绕还是逆时针方向绕?或者说确定线从拉线盘左边绕起还是从右边绕起?原则是要使拉线运行时,在调谐轴上不会压叠起来。
绕线时,可参照图2(a)所示,将线先绕经接近拉线盘的滑轮,再绕到调谐轴上,然后绕到离拉线盘较远的滑轮上。
这样拉线在调谐轴上不会互相挤压,若绕成图2(b)所示的线压线的样子,调谐轴会转不动或很快磨断拉线。
实际操作时,拉线绕经设计确定的路径后,待线绕回到拉线盘的另一端时,可用手拉紧线头,若转动调谐轴能拉动拉线盘,才可把线头剪断。
将线端系上拉线弹簧,扣在拉线盘边的孔内,再把指针装在拉线上,整个调谐系统就能正常运行了。
有一些高档收音机为了调谐电台更准确,指示更明了,把刻度板做得很长,而仍用小拉线盘。
这种收时机要使用如图3的放大轮,来代替刻度板两旁的普通定滑轮。
放大轮是一是整体,但上下两处的直径大小不同,它把整个拉线系统分成两部分:一部分是放大轮前端小轮和拉线盘及调谐轴,它们的用途与普通拉线一样;另一部分是放大轮上后端大轮和指针。
使用时,拉线盘带动放大轮前端小轮转动,后端大轮虽转过的圈数、角度与小轮一样,但因直径大,拉线带着指针移动的行程会大得多。
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。
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TA8132①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。