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该设备包含超外差中波调幅收音机的组装和调试工作。

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简介:
该套件包含超外差中波调幅收音机组装及调试,并针对中夏S 6 6E型收音机进行了设计。该收音机采用了经典的六管超外差电路,其主要优势在于安装和调试的简便性,工作状态的稳定性,以及高灵敏度和良好的选择性。此外,其功放级还使用了无输出变压器的功率放大器,从而实现了高效率、优异的频率特性以及清晰洪亮的音质,同时兼顾了低功耗的节能特点。 这是一款非常适合青少年无线电爱好者进行动手制作和实践学习的优秀电子产品。本文旨在对超外差式调幅收音机电路的工作原理进行简要阐述,并详细介绍其组装和调试过程。通过此实验,不仅能够深入学习电子技术知识,还能掌握必要的电子安装工艺技能,并提升测量和调试方面的能力。

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客服
客服
  • 优质
    本项目详细介绍中波调幅收音机的超外差式电路组装及调试方法,旨在帮助无线电爱好者掌握收音机制作技巧和维修知识。 超外差中波调幅收音机组装及调试主要针对的是中夏S66E型收音机。这款设备采用典型的六管超外差式电路设计,具备安装与调试简便、工作稳定可靠、灵敏度高以及选择性好的特点。功放部分采用了无输出变压器的功率放大器技术,能够实现高效能运作、良好的频率特性和宏亮的声音效果,并且耗电量较低。 这款套件非常适合无线电爱好者特别是青少年们进行动手制作和学习使用。本段落将对超外差式调幅收音机电路的工作原理以及组装与调试方法做简要分析。通过这项实验,不仅可以进一步了解电子技术的相关知识,还能掌握一定的电子安装工艺,并且有机会接触测量及调试的技术应用。
  • 高频率
    优质
    本产品为一款高频率超外差调幅收音机,采用先进的信号处理技术,具备出色的接收灵敏度和选择性,提供清晰、稳定的音频体验。 1.1 设计题目:超外差调幅收音机组装与调试 1.2 设计目的: - 掌握调幅收音机各功能模块的基本工作原理。 - 理解并掌握调幅接收系统的调试过程及故障排除方法。 - 培养学生电路设计的思想和技巧。 - 提升学生的分析问题、发现问题以及解决问题的能力。 1.3 设计要求: - 分析调幅接收系统中各个功能模块的工作机制。 - 完成安装调试,并记录测量结果。 - 在此基础上进行创新设计,如优化系统的性能等。 1.4 电子元器件:使用超外差调幅收音机套件。
  • 计报告
    优质
    本设计报告详细探讨了超外差式调幅(AM)收音机的设计与实现过程。文中包含了电路原理、元件选择及调试方法等关键内容,为无线电爱好者提供实用参考。 目前的调频式或调幅式收音机通常采用超外差式设计,这种设计具有灵敏度高、工作稳定、选择性好以及失真度小的优点。我选用的是超外差式的调幅收音机。
  • 优质
    本设计探讨了超外差式调幅接收机的工作原理与实现方法,详细介绍了关键电路模块的设计及优化方案,为无线通信领域提供技术参考。 超外差调幅接收机设计涉及高频小信号放大器的开发。
  • 【利用Multisim进行计】
    优质
    本项目通过使用Multisim软件设计并仿真了一款超外差式中波调幅(AM)接收机。该设计涵盖了从电路搭建到性能测试的全过程,旨在验证理论知识的实际应用效果。 超外差原理基于外差原理发展而来,将输入信号通过频率变换转换为音频。而超外差原理的改进在于它能够把输入频率的信号转化为超音频。利用这一原理设计出的超外差接收机被广泛应用于远程信号接收领域。这类接收机的设计解决了高频放大式接收机输出信号弱和稳定性较差的问题,同时具备高频率分辨率、高灵敏度以及宽动态范围等优点。由于其结构相对简单且可靠性较强,可以作为电子情报侦察中的测频接收机使用。 本次设计基于Multisim软件平台,实现了完整的超外差中波调幅接收机的设计流程,并在此基础上对现有的超外差接收机存在的缺陷进行了深入分析并提供了合理的解决方案。在实际应用过程中发现,超外差接收机会遇到组合频率和中频干扰等问题,通过查阅相关资料后可以采取提高谐振回路的选择性和选择二次变频的方法来解决这些问题。
  • 通信电路课程
    优质
    本课程设计聚焦于通信技术领域,通过实践操作教授学生组装并调试超外差式收音机,加深对通信原理的理解。 完成一个调幅接收机的理论设计、装配与调试任务要求如下: 1. 设计超外差式AM接收机,其参数包括: - 接收信号频率范围为535kHz至1605kHz; - 调制信号频率范围从100Hz到15kHz; - 最大不失真输出功率不小于100mW; - 镜像抑制比需优于20dB; - 接收机灵敏度不超过1mV。 2. 电源要求为3V单电源供电。 此外,还需关注接收机的效率以及输出波形失真的情况。
  • 原理.zip
    优质
    本资料详细介绍了超外差收音机的工作原理,包括调谐、变频、中频放大等关键环节,并提供了电路图和示例分析。适合无线电爱好者和技术人员参考学习。 超外差收音机的工作原理是基于将接收到的高频信号转换为固定的中频(IF)信号进行处理。首先,天线接收到来自不同频率的广播电台信号,并通过一个可调谐的选择性电路来选择特定频率的信号。选定后的射频(RF)信号进入混频器与本振(LO)产生的局部振荡器频率相混合,从而产生固定的中频(IF)。这个过程称为“超外差”,因为它可以独立地改变接收频率而不影响其他部分的工作条件。 接着,固定频率的中频信号会被放大并通过一系列滤波电路来提高选择性并减少不需要的干扰。经过处理后的中频信号再次通过混频器转换回音频范围内的信号,然后被进一步放大和过滤以产生清晰的声音输出给扬声器或耳机。 超外差技术的优点在于它能够提供较好的频率稳定性和更高的灵敏度,同时还能简化电路设计,并且便于实现多波段接收功能。
  • 基于计(通信电子线路课程计)
    优质
    本项目为《通信电子线路》课程的一部分,专注于设计一款基于超外差式架构的调幅收音机。通过理论分析与实践操作相结合的方式,深入研究了AM信号接收原理及电路实现技术,旨在优化音频质量并提高设备性能。 超外差式调幅收音机的设计是一个复杂但非常有趣的过程。这种类型的收音机通过使用一个或多个固定频率的本地振荡器来实现信号的选择性和稳定性增强,从而可以接收特定频段内的AM广播电台信号。 设计过程中需要考虑的关键因素包括选择合适的中频(IF)和射频(RF)组件、调谐电路的设计以及确保足够的增益以驱动扬声器。此外,还需要关注音频放大线路的优化,以便提供清晰的声音输出,并且要注意电源管理来保证设备在各种条件下的稳定运行。 整个设计流程涵盖了从原理图绘制到PCB布局制作等多个步骤,在每一个环节中都需要仔细考量元件的选择和电路参数设置,以达到最佳性能表现。
  • 跟我学习制
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    本教程将指导您一步步打造一台功能强大的双波段收音机,涵盖调频与调幅两种模式。适合电子爱好者深入探索无线电技术。 本段落介绍一款实用型的调频与调幅两波段收音机。该设备在调频波段使用CD9088芯片,并采用贴片元器件SMT封装,接收频率范围为76至108kHz,能够接收到调频广播、校园广播以及部分电视台音频信号;而在调幅波段则采用了直放式集成电路TA7642,其工作频率覆盖525到1605kHz区间。此外,该收音机还配备有TDA2822专用功放集成电路,确保声音大且音质佳。 一、电路原理 图1展示了调频和调幅收音机的电路布局。 1. 调频(FM)部分: CD9088是一款专为单片调频收音机制作的芯片。