天线信号功率太低就会耦合多个频道,这会对接下来的检波造成怎样的影响?

调幅收音机原理及故障分析

1-1 无线电波的发射与接收

电磁振荡在周围的空间产生周期性变化的电场和磁场, 并向四面八方传播开去, 就形成了电磁波.

在无线广播,电视广播,无线电通信中使用的电磁波又叫作无线电波.

无线电波在空间的传播速度约为km/s. 无线电波在一个振荡周期T 内传播的距离叫做波长,波长,频率和无线电波的传播速度之间的关系可用下式表示:C=fλ

式中λ——波长,单位为m; c——传播速度,单位为m/s; f——频率,单位为Hz.

从上式可看出,频率越低,波长越长;频率越高,波长越短.

2,无线电波的传播方式

无线电波在空间的传播方式主要有以下三种:

所谓调制,就是把低频电信号加载到高频载波上去的过程.

无线电广播中常用的调制方式有二种:

(1)调幅使载波的振幅随调制信号电压的变化而变化的调制方式称为调幅.

(2) 调频使载波的频率随调制信号电压的变化而变化的调制方式称为调频.

调频波的频谱比较复杂,它的频带宽度可用下式表示:

式中B——频带宽度; fmax——最大频偏; Fmax——最高调制信号频率.

在接收端从已调制信号中取出原调制信号的过程称为解调.

1--2 收音机的主要性能指标

频率范围是指收音机能够接收到的信号的频率范围.

当收音机的输出功率达到额定功率时,在输入端所需要的最小信号的强度称为灵敏度,单位为(微伏) .它用于表示收音机接收微弱信号的能力.显然这个输入信号越小, 收音机的灵敏度越高.

选择性表示收音机从包括各种频率的复杂信号中选出有用信号而抑制其他干扰信号的能力, 选择性以输入信号失谐±9kHz 时灵敏度下降的程度来表示, 单位为dB (分贝) . dB 数越大,表示收音机的选择性越强.

输出功率是指收音机输送给扬声器的音频信号的功率,单位为W (瓦) ,也可用mW 表示,1W=1000mW.输出功率越大,收音机能发出的声音越响.

1-3 调幅收音机的电路组成与信号流程

目前的无线电接收机,无论是还是电视机,都采用超外差式接收机.

所谓超外差式,就是把高频信号接收下来后, 先把它变换成固定频率的中频信号, 然后进行

当频谱分析仪在相关频率范围内扫描时,其检波器将通过信道滤波器的能量转换为可在仪器上显示的信号。
请注意频谱分析仪的一些要点,即频谱分析仪中的等效信道滤波器被称为分辨率带宽滤波器(RBW),该 RBW 的带宽可通过仪器键盘轻松调节。此外,由于在分析仪输入端不包括前端带通滤波器,因此任何具有较大振幅的信号进入仪器,就会造成仪器过载或损坏。因此,即使将仪器调谐到可测量窄频率范围,但在其他频率中操作的大振幅信号仍可进入仪器并可能损坏电子器件。
所以,当测量发射机附近的频谱时应特别小心,因为发射机的功率电平通常超过了仪器输入的额定功率。请务必仔细操作,确保所有信号与仪器连接前在额定损坏电平下都是安全的。

例如,安捷伦 N9342C HSA 中的高功率损坏电平为 +33 dBm 或 2 W, 3 分钟。被测信号的功率电平高于 +33 dBm 时,需要使用外置衰减器或将耦合器置于频谱分析仪的输入端。还要注意,HSA 系列分析仪的输入端需要使用低于 ±50 伏的直流电,通常在将 HSA 与天线连接时这不成问题,但是若将其连至可能包含直流功率和无线电传输的系统时,这可成为一个难题。
对于图 7方框中的通用频谱分析仪,一种典型的变动就是在下变频器前面添加一个可变衰减器。调节可变衰减器可优化输入下变频器的功率电平。另外一个和接收机不一样的地方是频谱仪一般不需要前端增益,这是为了防止测量高功率发射机时频谱仪过载。频谱仪的衰减器可手动增加或设置为“自动”,从而避免产生过载情况。这些功能都在N934xC/B HSA 的 [AMPTD] 若测量幅度非常低的电平信号和干扰时,应将可变衰减器设置为 0 dB 使进入下变频器中的信号电平最大化。在部分频谱仪中,如安捷伦 N934xC 和 N9340B,其前端放大器(前置放大器)是一种选件,可以添加或去除,从而进一步增加仪器的灵敏度。当在 N934xC 和 N9340B HSA 的 [AMPTD] 菜单中选择高灵敏度性能时,前置放大器可手动或自动进行选择。

实例:正确设置功率电平
下面举例说明如何正确设置输入频谱分析仪的功率电平,图 8 显示了两种宽带信号的测量频谱。主信号的中心频率为

关于收音机的实习报告四篇

  在学习、工作生活中,报告与我们的生活紧密相连,报告成为了一种新兴产业。那么一般报告是怎么写的呢?以下是小编为大家收集的收音机的实习报告4篇,欢迎大家分享。

收音机的实习报告 篇1

  超外差式收音机概述超外差收音机,首先把接收到不同频率的电台信号,都变成固定的中频信号我国规定中频信号是465kHZ),由中频放大器进行放大然后进行检波,这样就克服了直放式收音机在接收不同频率的时候灵敏度不均匀的缺点。而且固定频率的中频信号既便于放大又便于调谐因此超外差式收音机具有灵敏度高、选择性好的特点。这也是超外差收音机名称的由来。

  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。在收音机中,检波是由半导体器件二极管或三极管来完成。调幅的高频信号经检波还原出音频信号,再经过低频功放然后送往喇叭,喇叭将音频信号还原为声音。收音机接收天线将广播电台播发的高频的调幅波接收下来,通过变频级把外来的各调幅波信号变换成一个低频和高频之间的固定频率-465KHz中频),然后进行放大,再由检波级检出音频信号,送入低频放大级放大,推动喇叭发声。而不是把接收天线接收下来的高频调幅波直接放大去检出音频信号(直放式)。超外差式收音机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.

  变频级电路的本振和混频,要求由一只三极管担任(自激式变频电路)。由于三极管的放大作用和非线形特性,所以可以获得频率变换作用。在图1-3中(不是本收音机电路借鉴说明)为外来中波信号调幅波,载频为(535~1605kHz);为本机振荡电压信号(等幅波),应为1MHz~2MHz。两个信号同时在晶体管内混合,通过晶体管的非线性作用产生的各次谐波,在通过中频变压器的选频耦合作用,选出频率为465KHz的中频调幅波变频管选择满足其ICEO应该小,静态工作点IC的选择不能过大或过小。IC大,噪声大;IC小噪声小。但变频增益是随IC改变的。典型变频级一般在0.2~1mA之间。本机振荡电压的强弱直接影响到反映管子变频放大能力的跨导,存在着一个最佳本振电压值。若振荡电压值过小,一旦电池电压下降,就会停振;若过大,在高端会产生寄生振荡,本振线圈基本是设计好的,因此轻易不要调节,安装时注意不能接反,否则变成负反馈,不能起振。

  2.3中频放大、检波及自动增益控制电路

  中放级采用两极单调谐中频放大。变频级输出中频调幅波信号由B3次级送到V2的基极进行放大,放大后的中频信号再送到V3的基极,由B 5次级输出被放大的信号。三个中频变压器(B3、B4B5)都应当准确地调谐在465KHz。若三个中频变压器的回路频率参差不齐,不仅灵敏度低,而且选择性差,甚至无法收听。中频变压器采取降压变压器,其初级线圈要采用部分接入方式,选取适当的接入系数使晶体管的输出阻抗与中频变压器阻抗近似匹配,以获得较大的功率增益;中频变压器初、次级变比以各自负载选取,减小负载对谐振回路的影响。B5次级送到检波二极管(用三极管的一个PN结进行检波)的中频信号被截去了负半周,变成了正半周的调幅脉动信号再选择合适的电容量,滤掉残余的中频信号,取出音频成分送到低放级,通过R8自动增益(AGC)电压,使第一中放基极得到反向偏置,当外来信号强弱变化时,自动地稳定中放级的增益。使用NPN型中放管,需要“

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