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2023-06-26
图6-57所示为六管超外差式晶体管收音机电路原理图,电路原理分析如下:
图6-57 六管超外差式晶体管收音机电路原理图
注:∗表示未定值
1.天线调谐输入回路
广播电台发射的高频调幅波信号,经磁性天线L1、C1、C2。调谐回路选择后,通过L1、L2耦合,送到变频级VT1的基极。
2.混频和本级振荡电路
由振荡回路和混频级组成的电路又称变频级,VT1兼作振荡和混频器。振荡回路由VT1、L3、C5、C2b、C4、L4组成。它能产生一个比输入信号频率高465kHz的等幅振荡信号。C2为基极旁路电容,C3为耦合电容,使本机振荡信号经L4中间抽头经C3耦合到VT1的发射极,形成正反馈,再经VT1放大后从集电极输出至振荡谐振回路,从而产生本机振荡信号。电台信号和本机振荡信号在VT1中混合。由于晶体管的非线性作用,将产生多种频率的信号,其中有一种是本机振荡频率和电台频率相差465kHz的中频信号。因中频变压器T3的谐振频率为465kHz,所以只有465kHz的中频信号才能在这个并联谐振回路产生电压降,而其他频率信号几乎被短路。在调谐(调台)时,C2a、C2b采用同轴的双连可调电容器,以便本机振荡频率和输入回路的谐振频率同时改变,并始终比输入回路谐振频率高465kHz。这需要仔细地进行统调(或称跟踪)。
3.中频放大级
中频放大级一般由两级组成。VT2、VT3作中频放大,中放回路的中频变压器T4、T5谐振在465kHz,由于有两级中放,所以有较好的灵敏度与选择性。图中C9、C13为中和电容。用它来消除中频放大电路的寄生振荡。有的收音机电路中不接中和电容。当出现寄生振荡时,可用1~3pF电容接在中放管基极和中周一次线圈下端来消除。如手头无1~3pF电容,可用两段拧在一起的绝缘细导线代替。
4.检波级
由二极管VD、C16和电位器RP等组成。其作用是从调幅波中检出音频信号。
5.低频前置放大级
由VT4组成,起电压放大作用,为低频功率放大级提供具有一定输出功率的音频信号,为了获得较大的功率增益,其输出采用变压器耦合,同时为了适应推挽功率级的需要,变压器T6的二次侧有中心抽头,把本级的输出信号对中心头分成大小相等,相位相反的两个信号,分别推动推挽管VT5、VT6工作。
6.低频功率放大级
T6、T7、VT5、VT6组成变压器耦合推挽功率放大电路,VT5、VT6分别放大音频信号的半个周期,即一管导通,另一管截止交替工作,而输出变压器T7通过一、二次侧耦合在扬声器上就得到完整的音频信号。
为避免接收强弱信号存在差异。图6-57所示收音机电路中采用了自动增益控制电路(AGC电路)。它是由C7、R9组成的直流负反馈电路。检波后的音频信号的一部分,通过R9,送回到VT2基极,由于C7对交流信号(音频信号)相当于短路,其直流成分送到VT2的基极。当收到强台时,检波输出的音频信号增大,使VT2基极电位升高,集电极电压下降,使VT2增益降低(这个控制电压极性与VT2基极原有偏置电压反相),从而保持检波输出信号大小基本不变,这样就达到了自动增益控制的目的。
图6-57中R14、C19为去耦滤波电路。功放级消耗功率较大,瞬时电流大,易对前面供电电压造成波动,尤其当电池陈旧电压下降内阻增大时,对前级影响更大。若不加此电路会产生低频自激振荡,产生汽船般“卟卟”声振荡,使收音机无法正常工作。加入此电路后,可消除低频自激振荡。
R10为负反馈电阻,构成级间电压并联负反馈电路,以改善收音机稳定性。由于变压器同名端的作用,R10在输出变压器二次绕组端子接错时,会形成正反馈,因此将产生自激振荡,这时只要把R10从变压器一端换接到另一端即可。
中频变压器也称“中周”,它是中频放大级的耦合器件,普通使用的是单调谐封闭磁心型结构,它的一、二次绕组同绕在一个磁心上,外面套着一个磁帽,最外层还有一铁外壳,既作紧固又作屏蔽之用,靠调节磁帽和磁心的间隙来调节线圈的电感量。
本机振荡线圈也多做成和中频变压器一样的外形,与中周配合使用。也有只绕在骨架上而没有铁壳的振荡线圈,购买时要注意所需配用的可调电容器是否合适。
电路的有关元器件参数见表6-4。
图6-58为该晶体管收音机的印制电路板装配图,供装配时参考。装配时也可以按照配备元件的实际情况改动,在使用不同型号的中频变压器时,对它的引线要作适当更改。
表6-4 电路主要元器件参数表
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