振荡电路在收音机中的原理

收音机的振荡电路大概都是LC选频,和本振。

LC选频是利用并联或者串联谐振,选出不同的频道来收听。不属于这个LC中心频率的频道信号就被衰减 掉了。

还有一个是LC振荡器,就是所谓'本振'。这是设计者故意做出来的振荡频率 ,是为了进一步提高同一套元件的电路对不同频率信号的放大能力。

收音机天线接收的每种频率会跟本振频率混合(计算过程较复杂),产生“和频”和‘差频’的混合信号。通过双联电容同时调节选频频率和本振频率,能让差频一直保持在’中频‘上。(中频是一个特定的频率值。收音机和电视的都有各自的中频频率,是人为选取的,我个人觉得可能是靠经验取的)

这个混合信号再经过带通滤波(也可以是LC振荡电路来带通滤波),选取差频进行放大。

因为同一电路对同一种频率的放大能力比较好控制,所以,我想设计收音机中后级放大时,会只考虑对差频频带的放大能力,不会考虑其他频率的放大 能力。

对不同电路的两种频率的混合计算方法也不同,我自己也没看懂。。。不过就 只知道,电压函数相乘会产生和频与差频。

产生差频的目的,其实就可能是为了便于减小器件成本。因为高频的放大器件昂贵,而且容易坏吧。如果让两个频率相减,想得到什么频率完全就可以随意了。

没有LC振荡电路(本振和选频 电路),其实,收音机都能收到台。

收音机本振电路检修和判定

本振电路不起振时,首先测量本振三极管的静态电流,正常为0.3mA附近。

1》若静态电流很大,三极管有烧毁可能,应更换一试。

2》若静态电流过小(≤0.15mA),应检查三极管基极偏置上电阻的阻值电否变值(变大)或下电阻的阻值电否变值(变小);若均正常,应检查三极管基极退耦电容是否漏电或短路。

3》若静态电流过大(≥0.45mA),应检查三极管发射极与振荡线圈间的交连电容是否漏电或短路。

4》若静态电流正常,应检查三极管发射极与振荡线圈间的交连电容是否失效。

5》若静态电流正常,应检查振荡线圈的微调(半可变)电容是否漏电或短路(可变谐振电容甚少出现此故障可忽略)。

6》若没有电流,应检查三极管基极偏置电阻、发射极电阻是否失效和混频线圈、中周初级线是否断路。

收音机板振荡电路由什么元件组成?

我从网上找的,我不懂。楼主慢慢看吧, [N8460-0171-0001] 振荡电路

[摘要] 振荡电路(300)包括:连接在输入(IN)和输出(OUT)间的一谐振器(Q);具有经一输出耦合节点串联连接的第一和第二激励晶体管(MP,MN)的一反相器;第一和第二偏置晶体管(MPD,MND),用于偏置激励晶体管;以及各个激励晶体管的栅极和输出之间的第一和第二限制装置。CMOS电路允许调节振荡幅度而不需要容易控制的DC电流源,来正确地极化激励晶体管,以及不需要启动电路来保证当该电路通电时激励晶体管保持在饱和状态。一简单振荡电路(600)具有其输入被电容性地耦合到输入(IN)的一反相器,耦合在反相器输入和输出(OUT)间的第一限制装置,以及耦合在输入(IN)和输出(OUT)间的第二限制装置。

[N8460-0008-0002] 一种波导型FET振荡器

[摘要] 本发明公开的WFO特征在于直流偏置片和FET的栅、漏极鳍片呈一体化结构,并且构成栅极偏置鳍片和波导腔等以及漏极偏置鳍片和输出波导系统等间的FET的栅极负载阻抗和漏极负载阻抗、源极短路带状线构成Zs,栅、漏偏置片相含部分构成Zf,保证了WFO能在更高频段工作。与现有技术相比,本发明具有较佳的性能价格比,可以广泛应用在微波领域,特别是可以作为厘米波段和毫米波段的微波讯号源和微波接收机的本机振荡。

[N8460-0099-0003] 双波段压控振荡器 一种压控振荡器可以工作在诸如900MHz及1.8MHz的两个相差很大的频带上。压控振荡器包括两个负阻发生器(32,34),这两个负阻发生器共用一个公共可调谐振荡回路(26)以及公共的阻抗匹配组合器电路(28),该组合器电路提供RF输出(36)。VCO不使用可以降低Q及相位噪声的pin二极管, 并且VCO仅使用一个变容二极管(30)来调谐两个频率,这就减少了成本。分离的负阻发生器(32,34)用来在每个频带内提供最佳的频率选择性。

[N8460-0128-0004] 具有可调谐谐振电路的振荡器

[摘要] 一种含有可调谐谐振电路的振荡器,具有用于扩展调谐范围的开关(SD),该开关与两个共同确定谐振电路振荡频率的线圈(L1a,Llb)串联连接。在开关(SD)域中耦合到谐振电路的另一线圈(L2b)用于为开关提供开关电压(US)。在该配置中,第三线圈(L2b)的另一端由射频时用作短路的电容器(C6)耦合到参考电位(G),以从参考电位(G)将开关电压(US)去耦。耦合到开关二极管另一端的是另一部件(L2a),最好是与第三线圈(L2b)同样电感的第四线圈,以耗散开关电压。

[N8460-0090-0005] 恒温控制石英晶体振荡器

[摘要] 一种石英晶体振荡器,其包含外壳体(1)、电路板(2)用内壳体(6),在内壳体底部设有位于其自身壳体(9)内的谐振器,内壳体(6)用高导热性材料制成敞开的盒状,其盒底紧贴在电路板(2)中心部分的一个侧面上,在电路板(2)的中心部分(3)上装有振荡器的全部恒温控制元件,其中所述中心部分被穿通板厚的槽缝(4)和周边部分隔开,并且和糟缝(4)末端之间的狭窄边距(5)连接,加热元件(10)和主温度传感器(11)均被安装在内壳体(6)的侧壁上,内壳体(6)上还装有高导热杆(8),该杆(8)在靠近每个边距(5)的电路板(2)的中心部分上穿过,盒(6)敞开的一侧用铜制薄盖(12)盖住,其相对于石英晶体振荡器的壳体(9)留有隔热间隙,在伸出到电路板(2)背面上方的导热杆(8)端部固定一铜盖(13),同样相对于装在电路板该侧面上的恒温控制元件留有隔热间隙。温度调节器按电桥电路制作,并配有附加热敏臂,该臂带有装在电路板(2)周边部分上的附加温度传感器。

[N8460-0019-0006] 分流式正弦波振荡电路

[摘要] 本发明涉及一种分流式正弦波振荡电路,共有二种方式,一是电容分流式,二是电感分流式。电容分流式振荡电路包括晶体三极管、电感L和电容C1、C2;电容C1与集电极相接,C2与基极相接,L与发射极相接,C1、C2及L联接在一个接点上。电感分流式振荡电路包括晶体三极管、电容C和电感L1、L2,电感L1与集电极相接,L2与基极相接,C与发射极相接,L1、L2及C联接在一个接点上。本发明设计的振荡电路可直接输出大的振荡功率。

[N8460-0001-0007] 集成化双输出正弦波或三角波发生器

[摘要] 本发明是两个可以全部单片集成化的双输出的正弦波振荡器,或双输出的三角波发生器.本发明属于电学中之正弦波振荡器和三角波发生器.本发明仅用两个运算放大器和数个电阻器即可构成有两个正弦波输出的正弦波振荡器或有两个三角波输出的三角波发生器.本发明的特点是电路简捷,紧凑,多功能,可以全部单片集成化.

[N8460-0004-0008] 具有高倍频效率的介质谐振腔控制的振荡器

[摘要] 在有倍频的介质谐振腔控制的振荡器中,传输线有一开路端及接到一只FET的栅极上的另一端,传输线带有一只在该传输线的总长度沿线的适当位置上电磁耦合到该传输线上的介质谐振腔.选择该总长度,以致从栅极来看时传输线和介质谐振腔的组合对高次谐波频率来说有一个基本为零的阻抗.总长度选择为倍频振荡在传输线中的波长的四分之三.该位置被选择,以致对由介质腔决定之基本频率的基本振荡来说,使得振荡器最佳.

[N8460-0183-0009] 温度补偿式晶体振荡器及其制造方法

[摘要] 揭示了一种温度补偿式晶体振荡器,包括晶体封装,晶体封装包括插件板和放置在插件板上的晶体振荡器片;导电图案,用于组成形成于插件板表面的温度补偿电路;外部端子,形成于板的角上;温度补偿元件,形成于板的表面;树脂模铸部分,用于覆盖板的表面。晶体封装的下表面用作部件安装区域,就不必提供安装温度补偿部件所需的额外的印刷电路板,并且可以提供具有与晶体封装对应的表面积的紧密的TCXO。

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[摘要] 第一振荡器包括:一环形谐振器;一具有一负阻有源电路的振荡电路,用该振荡电路在振荡频率振荡并使谐振器谐振;一输出端,该输出端用于输出一谐振频率信号,其中,偶次谐波分量被输出而基波分量被抑制。第二振荡器包括:一环形谐振器;第一和第二振荡电路;第一和第二接地电容器。这样,用单个谐振器可以提供二独立的互不影响的振荡器。$本发明提供体积小、功耗低、噪声小的超高频振荡器,适用于移动通信设备中。

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收音机振荡电路维修收音机为什么要振荡电路

收音机为什么要振荡电路

收音机不一定需要振荡电路的,如矿石收音机、再生式收音机等就没有振荡电路;需要振荡电路的只是超外差式收音机,利用振荡电路的频率与调谐频率一起混频,从而输出一个固定差频(465KHz中频)供中放电路信号放大,这个固定中频在后级放大电路中相当稳定,抗干扰能力增强,从而提高增益(性能),。

收音机本机震荡电路没振荡怎么办

仔细检查线路,电子电路最忌讳马虎大意。

收音机为什么要振荡电路、收音机振荡电路维修,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

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