[原创] 容易制作的调试超外差收音机实用仪器——简易非门音频中频信号发生器
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超外差式收音机的制作由于直接放大式收音机的灵敏度比较低, 只能接受本地区强信号的电台, 接收远地电台的能力较弱, 它的选择性差, 接收相邻频率的电台信号时存在串台现象。
为了提高灵敏度和选择性, 就要采用超外差式收音机。
超外差式收音机有别于直放式收音机的特点是它不直接放大广播信号, 而是通过一个叫变频级的电路将接收的任何一个频率的广播电台信号变成一个固定中频信号(我国规定中频频率是4 6 5 KHz), 由中频放大器进行放大, 然后进行检波, 得到音频信号, 最后推动扬声器工作。
中夏牌S 6 6D型收音机, 采用典型六管超外差式电路, 具有安装调试方便、工作稳定、灵敏度高、选择性好等特点, 功放级采用无输出变压器的功率放大器, (OTL电路), 有效率高、频率特性好、声音宏亮、耗电省等特色。
是一款值得青少年无线电爱好者动手制作的套件。
一、电路的工作原理图1是中夏S 66D型收音机的原理电路图。
为了分析方便, 它的工作过程可以画成方框图, 如图2。
1.输入调谐电路输入调谐电路由双连可变电容器的CA和T 1的初级线圈Lab组成, 是一并联谐振电路, T l是磁性天线线圈, 从天线接收进来的高频信号, 通过输入调谐电路的谐振选出需要的电台信号, 电台信号频率是f=l/2πLabCA, 当改变CA时, 就能收到不同频率的电台信号。
2.变频电路本机振荡和混频合起来称为变频电路。
变频电路是以VT l为中心, 它的作用是把通过输入调谐电路收到的不同频率电台信号(高频信号)变换成固定的465KHz的中频信号。
VT l、T2.CB等元件组成本机振荡电路, 它的任务是产生一个比输入信号频率高465 KHz的等幅高频振荡信号。
由于C l对高频信号相当短路, T l的次级Lcd的电感量又很小, 对高频信号提供了通路, 所以本机振荡电路是共基极电路, 振荡频率由T2.cB控制, CB是双连电容器的另一连, 调节它以改变本机振荡频率。
日期文件编号归属分档发行部门适应人员版次号注意每次焊接完一部分无了件,均应检查一遍焊接质量及是否有错焊、漏焊,发现问题及时纠正。
这样可保证焊接收音机的一次成功而进入下道工序。
收音机调试作业指导书批准审核(3)复盖及统调调试:(a)将XFG-7信号发生器置于530KHz,输出场强为5mV/M,调制频率1000Hz,调制度30% ,双联调至到低端,用无感应螺丝刀调节红中周(振荡线圈),收到信号后,再将双联旋到最高端,XFG-7信号发生器置1600KHz,调节双联振荡联微调CA-2,收到信号后,再重复双联旋至低端,调红中周,高低端反复调整,直至低端频率530KHz 高端频率为1600KHz为止。
(b)统调:将XGF-7置于530KHz,输出场强为5Mv/M左右,调节收音机调谐旋钮,收到530KHz 信号后,调节中波磁棒线圈位置,使输出最大然后将XFG-7旋至1600KHz,调节收音机,直至收到1600KHz信号后,调双联微调电容CA-1,使输出为最大,重复调节530KHz-1600KHz统调点,直至二点均为最大为止。
制作客户:调试说明:仪器设备:(1)稳压电源(3V/200mA,或2节5号电池);(2)示波器(3)无感应螺丝刀。
(4)XFG-7高频信号发生器;(5)园环天线(调AM用);(6)毫伏表GB-9(或同类仪器);调试步骤:(1)在元器件装配焊接无误及机壳装配好后,将机器接通电源,应在AM能收到本地电台后,即可进行调试工作。
(2)中频调试首先将双联旋一最低频率点,XFG-7信号发生器置于465KHz频率处,输出场强为10mV/M,调制频率1000Hz,调幅度30%,收到信号后,示波器有1000Hz波形,用无感应螺丝刀依次调节黑-白-黄三个中周,且反复调节,使其输出最大,465KHz 中频即调好。
铜绝缘磁图调高端刻度C1-A 高端统调图223P磁棒天线支架1234。
超外差收音机原理安装与调试实验指导书孙红兵陈华宝编电子与电气工程系2008 年9 月1 超外差式收音机基本原理由于最简AM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535kHZ —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。
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(利用晶体管的非线性作用导致混频的结果产生许多新的频率),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,这个过程称为变频。
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(简称中频)。
在广播、电视、通讯领域,超外差接收方式被广泛采用,如图 2.2。
通过变频,将所要收听的电台的高频信号变成另外一个预先确定好的频率,然后再进行中频放大和检波。
超外差式收音机的中频一般选择在465kHz或455KHz。
混频器的输出回路和中频变压器专门对465kHz或465KHz谐振。
比较起来,超外差式收音机具有以下优点:接收高低端电台(不同载波频率)的灵敏度一致;灵敏度高;选择性好(不易串台)。
超外差式收音机包括调频与调幅两种,本书仅介绍调幅式超外差式收音机的组成、原理、安装与调试方法。
1.3 超外差式调幅收音机基本组成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,如图1.1所示。
图1.1 调幅收音机原理框图1.3.1 输入回路收音机输入回路的任务是接收广播电台发射的无线电波,并从中选择出所需电台信号。
输入回路是由收音机内部的磁棒天线线圈与调台旋钮相连的可变电容构成的LC调谐电路,如图2.4所示。
调节可变电容C 可使LC 的固有频率等于电台频率,产生谐振,以选择不同频率的电台信号。
再由L2耦2合到下一级变频级。
集成电路调频收音机diy——简单、灵敏度高、选择性好•我们知道调频收音机(FM)有着非常好的性能:抗干扰能力强、音质优美,调频广播现在也非常丰富,如何制作一台性能优良的调频收音机是广大电子爱好者梦寐以求的事情,而分立元件的调频收音机需要的元件多、调试复杂,集成电路的调频收音机,制作相对简单一些,稍微有点电子知识的人就可以完成。
今天给大家介绍一个性能非常好、调试十分简单、元件数较少的调频集成电路收音机,它是DTA7000调频集成电路,该集成电路的简单之处在于它仅仅有一个LC选頻电路,而其它的集成电路还有一个本振LC电路,需要对二者进行统调,没有搞好这一关,其它都是白做。
•电路图如下:由两部分组成:集成电路部分、功放部分,当如果嫌麻烦,后面的功放部分可以省去,直接接高阻耳机或小功率扬声器(低阻也可以,不过声音较低)。
•TDA7000FM集成电路组成:射频输入级、混频器、本振、中频限幅器、中频滤波器、放大器、相位解调器、静音检测、锁频环系统和电源控制振荡器。
该集成电路具有一个FLL(锁频环)系统以70kHz的中频,由有源RC滤波器获得选择,内部结构图如下,这个我们了解以下就行,没有必要细究。
TDA7000结构图•所有元件均很容易配齐,外接天线使用普通的拉杆天线即可,可变电容为20p有机薄膜电容,电感为5-6T的0.5-0.7mm漆包线在圆珠笔上绕制即可,如果频率不合适,适当调节电感精密程度,或者利用电感表进行测量,确定接受频率。
A、B端为输出端,可以直接接高阻耳机,也可以外接任何功放电路,本实验用的是TDA2822集成电路,喇叭为3W,声音很洪亮。
•该电路非常简单,制作容易,成功率100%,且效果非常好,特别是在城市里,随便接一根导线做天线就能清晰的收听广播,很适合于初学者制作。
TDA7000调频收音机外接元件电路图功放电路图•也可以采用以下电路图,使用变容二极管改变频率,有兴趣的朋友可以试一下。
使用变容二极管的调频收音机。
2011.12.31惠州学院HUIZHOU UNIVERSITY组装调试六管超外差收音机摘要:超外差式收音机,是指输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。
如果把收音机收到的广播电台的高频信号,都变换为一个固定的中频载波频率(仅是载波频率发生改变,而其信号包络仍然和原高频信号包络一样),然后再对此固定的中频进行放大,检波,再加上低放级,就成了超外差式收音机。
关键字:超外差组装调试频率一、实训目的:1、通过实训使学生巩固所学的高频电子线路的有关理论,用理论来指导实践。
2、掌握晶体管接收机的调试技术,能有仪器测量各级的波形。
3、掌握常见的故障判断技术,使每台收音机至少能接受3~5套节目。
2、掌握手工电烙铁的焊接技术,能够独立的完成简单电子产品的安装与焊接。
4、对一台“收音机”的安装、焊接及调试,了解电子产品的装配过程。
二、实训设备与器材1、超外差式收音机套件1包。
2、万用表(MF—50型或其他型号)1块。
3、25W内热式电烙铁(尖头)1个。
4、无感及有感螺钉旋具各1把。
5、中周2个,4.7KΩ小型电位器2~3个,9018、9014、9013晶体管各一个。
6、磁性电线线圈2~3个,磁棒2根,扬声器1个。
7、100KΩ可调电位器5个,39KΩ、0.25W电阻5个8、细导线3~5米,小鲤鱼夹红、黑各10个。
9、双踪示波器1台。
10、焊锡及松香等。
三、实训内容一)焊接技术:1、焊接技术的原理:电烙铁式加热工具,可将烙铁头加热到250摄氏度左右,在此温度下,焊锡便可融化为熔融状态,焊件通过热传导迅速获得焊接所需能量,同时具有强大冲击力的大量熔融焊锡冲洗电路板上的污物,进而侵蚀焊件,并与母材金属相互扩散,生成中间相,形成焊点,此时便可将与锡相亲的铜制元件与PCB板上铜制电路焊接在一起。
2、手工焊接的主要工具和材料1>手工焊接的主要工具有:电烙铁,尖嘴钳,平嘴钳,斜嘴钳,平头钳,剥线钳,镊子,螺丝刀。
电子制作108—2七管超外差收音机教程七管超外差收音机是一种经典的电子制作项目,它通常包含七个电子管,用于接收和放大无线电信号。
本教程将介绍如何制作一台七管超外差收音机,并提供详细的步骤和说明。
材料清单:1.电子管:7个,包括一个6BE6,一个6BA6,两个6AT6和三个6AQ5、(请注意,这些电子管在市场上可能比较难找,可以尝试在二手市场或网络上寻找。
)2.电容器:多个,包括0.01μF、0.1μF、0.33μF、0.47μF、1μF、10μF和47μF3.电阻器:多个,包括47Ω、1kΩ、10kΩ、47kΩ和100kΩ4.变压器:一个,用于电源转换和灯泡的驱动5.喇叭:一个,用于声音输出6.开关:一个,用于控制收音机的开关和音量7.电池:9V电池,用于供电8.电线和焊锡等工具:用于连接电子元件步骤1:准备工作首先,确保所有电子元件都已购买并准备好。
根据电路图和元件列表,检查是否有任何遗漏的元件。
步骤2:组装电路板将电子元件按照电路图上的排列顺序焊接到电路板上。
务必小心地进行焊接操作,以避免损坏元件。
可根据需要先焊接较低高度的元件,再焊接较高的元件。
步骤3:连接电池和变压器将电池连接到电路板的适当位置,并确保电池极性正确。
将变压器连接到电路板上的相应位置,用以将电流转换为所需的电压。
步骤4:连接喇叭将喇叭连接到电路板上的音频输出部分。
喇叭应该有两个引脚,一个连接到地线,另一个连接到音频输出。
步骤5:连接开关和音量控制将开关连接到电路板上适当的位置,用于控制收音机的开关和音量。
确保开关与电路板正确连接,以确保电路正常工作。
步骤6:组装外壳选择并制作一个适合的外壳,用于容纳整个收音机电路板和元件。
确保外壳有足够的空间容纳所有元件,并且同时易于操作。
步骤7:测试和调试将电池连接到收音机电路板上,打开开关,开始测试和调试。
注意听到是否有声音输出,是否可以收到无线电信号。
如果有问题,可以通过检查焊点、替换元件等方式进行调试。
超外差收音机实训报告
一、实训背景
随着科技的发展,现代人对于多种多样的数字音频设备需求日
益增加。
其中,收音机是一种简单实用的收音设备,可帮助人们
获取时间、天气、新闻、音乐等信息。
由于无线电知识的普及,
许多人选择自己制作收音机,以满足自己的喜好和收音需要。
而
本实训将介绍超外差收音机的实验方法、原理、电路和组装过程。
二、实训内容
实训分为两个部分,分别为基础电路实验和超外差收音机实验。
在基础电路实验中,我们学习了基本的电路知识、模拟电路特点、信号增益和滤波等。
而在超外差收音机实验中,我们了解了超外
差收音机的组成、原理、调谐电路、中频放大电路和输出电路等。
三、实训过程
1. 基础电路实验
通过基础电路实验的学习,我们了解了模拟电路的构成和特点,学会了利用放大机构和滤波器提高信号质量的方法。
2. 超外差收音机实验
超外差收音机实验是本次实训的重点,我们首先学习了超外差
收音机的组成和工作原理。
随后,我们运用基础电路实验所学的
知识,开始设计调谐电路、中频放大电路和输出电路。
经过实验
的调试和修改,最终我们成功地组装了一台超外差收音机。
四、实训结论
通过本次实训,我们掌握了模拟电路的基本知识和多种滤波、
放大电路的设计原理。
我们学习了超外差收音机的基本结构和工
作原理,并成功地组装了一台超外差收音机。
本次实训不仅增加
了我们对于模拟电路和收音机的认识,还提高了我们的动手实践
能力。
超外差式收音机的制作一、 实验内容通过超外差收音机的电路图、工作原理以及制作实验书, 按电路原理分析、安装、调试最后完成永梅83型收音机, 通过老师验收和答辩, 完成实验报告。
二、 实验目的本实验主要为通信工程专业的学生开放, 目的是在扎实好理论基础, 锻炼学生的工程实践能力、教学学习是培养这种能力的教学环节之一。
为了调高教学效果, 按电路原理分析、安装、调试的顺序加以叙述。
以永梅83型收音机为例。
三、 实验步骤1. 超外差式收音机电路分析⑴.组成框图与工作原理基本框图见图1-1。
从天线接收下来的信号, 经输入回路选频后, 与收音机本身产生的本振信号, 共同送入变频级, 通过变频级的非线性作用, 在变频级负载上产生新的频率成份, 再经过选频网络选出中频信号, 其频率f中=fL+fS。
调幅收音机为465KHZ 。
这个中频信号再经过中频放大、检波、低放、功放、最后由扬声器重现发送端的原声音信号。
扬声器2. 超外差式收音机的特点⑴、中频频率较低, 电路设计方便, 并且容易得到稳定的放大量。
⑵、中频频率固定, 因此可设计成较为复杂的谐振放大器, 同时可以是多级, 增益大大输入电路 高频放大器 变频器 中频放大器 检波器 低频电压放大器 低频功率放大器提高, 整机灵敏度很高。
⑶、由于中频放大器的负载可以复杂谐振回路, 选频特性好, 使整机选择性得以提高。
⑷、超外差式收音机的电路复杂, 而且调试较困难, 容易出现多种干扰和产生振荡。
3. 实验电路原理图四、安装与焊接电子产品因元件损坏或性能改变而引起工作不正常占绝大多数。
因此在安装前必须对所有元器件逐一进行严格筛选, 目的是选用合格品, 剔除残次品, 只有这样, 才能保证整机的性能指标达到设计要求。
⑴、安装:安装要求:元件全部采用立式安装, 所有元件高度以不高于中周为宜。
引线不要太长, 以免产生分布电容, 引起寄生振荡。
或引线相碰形成短路。
元件有字的一面朝外, 便于查找。
矿石收音机论坛标题: [原创] 容易制作的调试超外差收音机实用仪器——简易非门音频中频信号发生器作者: TBsoft 时间: 半小时前标题: [原创] 容易制作的调试超外差收音机实用仪器——简易非门音频中频信号发生器前段时间家中遥控器不慎损坏,经检查是455kHz晶振损坏,正好家中有一些晶振,换上一个,遥控器就修复了。
看着这些455kHz晶振,突然萌生一个念头,中波收音机中频使用455kHz或者465kHz都可以,这种遥控器455kHz晶振应该可以做成中频信号发生器,为何不试一试呢。
记得小时候看过的《无线电》杂志1976年第5期上有一篇文章《用2L465A作信号发生器》,2L465A是陶瓷滤波器,市售遥控器晶振实际一般也是陶瓷振荡器,应该可以使用同样的电路,但当时的电路是用单管产生中频振荡,并通过间歇振荡进行自调制,虽然电路并不复杂,但总觉得照抄老电路没有什么意思。
于是用CMOS数字集成电路中的六反相器(非门)74HC04设计了这个电路,比较适合有过一些数字电路经验的收音机和高频初学者制作,于是就有了下面这篇文章。
简易非门音频中频信号发生器这个简易音频中频信号发生器可输出频率约为1000Hz的方波音频信号,以及受到该方波信号调制的,频率约为455kHz 的中频信号,同时还可以输出中频信号的三次谐波等。
本信号发生器使用数字集成电路六反相器(非门)作为核心元件,只需要一片74HC04之类的六反相器IC,中频振荡使用常见的遥控器455kHz晶振,无需绕制线圈,外围元件少,电路简单,免调试,效果好,成本低。
本信号发生器可以作为大中专院校相关专业课程安装中波收音机实验的调试仪器,由于其成本低,如果小批量制作,一个成本仅需几元钱,可以做到学生人手一个。
电路图如下:电路中,非门U1A、R1、R2、XTAL1、C1和C2组成中频信号振荡器,R1作为反馈电阻,使得非门U1A工作于线性放大状态,配合XTAL1、C1和C2组成电容三点式振荡器,晶振XTAL1作为电感使用,振荡输出频率455kHz左右的中频信号,波形为方波脉冲,含有丰富的奇次谐波,非门U1B作为中频信号的输出缓冲器,输出中频信号加到VD1负极。
高频电路实习报告超外差式收音机的组装与调试报告1.实验目的:1.掌握收音机的工作原理及组成;2.学会超外差式收音机的安装与调试。
二、实验仪器:咏梅收音机零件一套工具包一个(包括万用表、电烙铁等)。
3.实验原理:实验原理图:(1)输入电路:又称输入调谐回路或选择电路,其作用是从天线上接收到的各种高频信号中选择出所需要的电台信号并送到变频级。
输入电路是收音机的大门,它的灵敏度和选择性对整机的灵敏度和选择性都有重要影响。
(2)变频电路:又称变频器,由本机振荡器和混频器组成,其作用是将输入电路选出的信号(载波频率为fs的高频信号)与本机振荡器产生的振荡信号(频率为fr)在混频器中进行混频,结果得到一个固定频率(465kHz)的中频信号。
这个过程称为“变频”,它只是将信号的载波频率降低了,而信号的调制特性并没有改变,仍属于调幅波。
由于混频管的非线性作用,fs与fr在混频过程中,产生的信号除原信号频率外,还有二次谐波及两个频率的和频和差频分量。
其中差频分量(fr—fs)就是我们需要的中频信号,可以用谐振回路选择出来,而将其它不需要的信号滤除掉。
因为465kHz中频信号的频率是固定的,所以本机振荡信号的频率始终比接收到的外来信号频率高出465kHz,这也是“超外差”得名的原因。
(3)中频放大电路:又叫中频放大器,其作用是将变频级送来的中频信号进行放大,一般采用变压器耦合的多级放大器。
中频放大器是超外差式收音机的重要组成部分,直接影响着收音机的主要性能指标。
质量好的中频放大器应有较高的增益,足够的通频带和阻带(使通频带以外的频率全部衰减),以保证整机良好的灵敏度、选择性和频率响应特性。
(4)检波和自动增益控制电路:检波的作用是从中频调幅信号中取出音频信号,常利用二极管来实现。
由于二极管的单向导电性,中频调幅信号通过检波二极管后将得到包含有多种频率成份的脉动电压,然后经过滤波电路滤除不要的成份,取出音频信号和直流分量。
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标题: [原创] 容易制作的调试超外差收音机实用仪器——简易非门音频中频信号发生器
作者: TBsoft 时间: 半小时前
标题: [原创] 容易制作的调试超外差收音机实用仪器——简易非门音频中频信号发生器
前段时间家中遥控器不慎损坏,经检查是455kHz晶振损坏,正好家中有一些晶振,换上一个,遥控器就修复了。
看着这些455kHz晶振,突然萌生一个念头,中波收音机中频使用455kHz或者465kHz都可以,这种遥控器455kHz晶振应该可以做成中频信号发生器,为何不试一试呢。
记得小时候看过的《无线电》杂志1976年第5期上有一篇文章《用2L465A作信号发生器》,2L465A是陶瓷滤波器,市售遥控器晶振实际一般也是陶瓷振荡器,应该可以使用同样的电路,但当时的电路是用单管产生中频振荡,并通过间歇振荡进行自调制,虽然电路并不复杂,但总觉得照抄老电路没有什么意思。
于是用CMOS数字集成电路中的六反相器(非门)74HC04设计了这个电路,比较适合有过一些数字电路经验的收音机和高频初学者制作,于是就有了下面这篇文章。
简易非门音频中频信号发生器
这个简易音频中频信号发生器可输出频率约为1000Hz的方波音频信号,以及受到该方波信号调制的,频率约为455kHz 的中频信号,同时还可以输出中频信号的三次谐波等。
本信号发生器使用数字集成电路六反相器(非门)作为核心元件,只需要一片74HC04之类的六反相器IC,中频振荡使用常见的遥控器455kHz晶振,无需绕制线圈,外围元件少,电路简单,免调试,效果好,成本低。
本信号发生器可以作为大中专院校相关专业课程安装中波收音机实验的调试仪器,由于其成本低,如果小批量制作,一个成本仅需几元钱,可以做到学生人手一个。
电路图如下:
电路中,非门U1A、R1、R2、XTAL1、C1和C2组成中频信号振荡器,R1作为反馈电阻,使得非门U1A工作于线性放大状态,配合XTAL1、C1和C2组成电容三点式振荡器,晶振XTAL1作为电感使用,振荡输出频率455kHz左右的中频信号,波形为方波脉冲,含有丰富的奇次谐波,非门U1B作为中频信号的输出缓冲器,输出中频信号加到VD1负极。
非门U1D、U1E、R4和C4组成音频信号振荡器,输出频率1000Hz左右的方波脉冲音频信号,非门U1F作为音频信号的输出缓冲器,输出音频信号一方面经过R5和R6分压衰减,C5隔直后从XS2输出,另一方面加到VD2负极。
VD1、VD2和R3组成一个幅移键控(ASK)调制电路,实际上是一个与门电路,当VD2负极为方波脉冲音频信号低电平时,VD2导通,R3下端电位被VD2箝位在0.7V左右,此时即使VD1负极为高电平,VD1也因为反向偏置而无法导通,中频
信号方波脉冲无法加到非门U1C输入端;当VD2负极为方波脉冲音频信号高电平时,R3下端电位才可以随中频信号方波
脉冲电平变化而变化,中频信号方波脉冲才可以加到非门U1C输入端,这样在非门U1C输入端就得到了受到方波脉冲音频信号幅移键控(ASK)调制的中频信号方波脉冲,这种幅移键控调制信号等同于调幅信号,可以被调幅接收机接收并检波出方波音频信号。
调制后的中频信号加到非门U1C输入端,非门U1C作为输出缓冲器,最终调制后的中频信号经过C3隔直后从XS1输出。
制作本信号发生器时,6个非门可选择一片六反相器数字集成电路,但一定要CMOS数字集成电路,例如74HC04,也可用CD4069代用,但CD4069的电源电压最低为3V,电池用旧后可能导致工作不正常,另外U1A不可用与非门代替非门;XTAL1选用455kHz遥控器晶振,实际上市面上销售的遥控器晶振一般是陶瓷振荡器,如果确实是石英晶体振荡器,C1和C2可减小到30p左右,另外如果有465kHz陶瓷振荡器或者晶振,或者晶体管收音机中使用的2L465A陶瓷滤波器,也可代用,但此时中频频率为465kHz左右;R1阻值可在1M—10M之间选用,问题不大,R2起到防止晶振在泛音频率上振荡的作用,实际上R2和C2组成一个低通滤波器,R2可在2k—3.9k之间选用;VD1和VD2选用1N4148,如果有2CK系列的硅高频开关管也可代用,但不能用整流二极管;C4和C5宜用无极性的独石电容,其余元件没有特殊要求,电源电压用3V,2节5号电池即可。
本信号发生器无需调试,只要元件完好,接线无误,接通电源即可正常工作。
检测音频信号可用高阻耳机、电话听筒或者压电陶瓷片接在XS2上,如果可以听到轻微的1000Hz左右连续叫声,音频信号即正常,本电路R5和R6阻值较大,输出音频信号较弱,如果觉得输出音频信号较弱可适当减小R5和R6的阻值,也可以用10k电位器代替R5和R6,以调节音频信号输出幅度;检测中频信号可用一般中波收音机,调谐到频率最低端靠近XS1,如果可以在收音机中听到1000Hz左右连续叫声,调谐收音机,整个频率范围都是这同一叫声,中频信号即正常。
如果有条件,也可以用示波器或者频率计检测音频和中频信号。
在万用板上安装的本信号发生器实验实物图如下:
调整中波收音机中频变压器时,只需要将收音机靠近本信号发生器(也可以在XS1上接一根短导线作为天线,将天线靠近收音机的磁性天线),从后到前微调各中频变压器磁芯,使得喇叭声音最大,然后将收音机逐步远离信号发生器,以减小中频信号场强,再调整几次使得喇叭声音最大即可。
本信号发生器输出的中频信号是方波信号,三次谐波强度较大,因此可用500kHz晶振得到1500kHz信号输出,在淘宝上可以购买到500kHz和600kHz晶振(陶瓷振荡器),如果在XTAL1位置上安装一个插座,以更换不同晶振,或者使用波段开关切换晶振,用455kHz、500kHz和600kHz晶振可以获得455kHz、500kHz、600kHz、1500kHz等多种中频高频信号输出,调试中波收音机频率覆盖和跟踪都已经足够了,比用电台信号调试要好得多,这样可以扩展本信号发生器的
功能和使用范围。
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