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通信电路课程设计中的超外差式收音机安装与调试

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简介:
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。

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客服
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    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。
  • 基于子线
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    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。
  • 优质
    超外差式收音机电路是一种经典的无线电接收装置设计,通过将接收到的各种频率信号转换为固定的中频信号进行放大和解调,从而实现对不同波段广播节目的接收与播放。该电路结构稳定、性能优良,广泛应用于各类收音设备之中。 ### 超外差式AM收音机的关键知识点 #### 1. 调幅超外差接收机概述 调幅(AM)信号的超外差式收音机是一种常用的设备,它将接收到的高频信号转换为固定的中频(IF)信号进行放大处理。这种方式的优点在于可以利用固定频率滤波器提高选择性和稳定性。 #### 2. 组成框图 超外差式AM收音机的基本结构包括以下几个主要部分: - **输入回路**:用于选取特定的接收频率。 - **混频器**:将高频信号与本地振荡产生的信号混合,生成中频(IF)信号。 - **中频放大器**:对IF信号进行放大和滤波处理以优化质量。 - **检波器**:把放大的中频信号转换成音频信号。 - **低频放大器**:进一步增强音频输出至扬声器。 #### 3. 主要技术指标 超外差式AM收音机的技术参数对其性能有着重要影响,主要包括: - **接收频率范围**:525kHz~1605kHz - **中频频率**:465kHz(标准的调幅广播IF) - **灵敏度**:SN=20dB时,不小于2mV - **选择性**:单信号频偏10kHz衰减≥12dB - **镜像干扰抑制**: ≥16dB - **中频干扰抑制**: 10dB - **自动增益控制(AGC)**: 能够适应不同强度的输入信号。 - **总增益**:76dB;变频级增益30dB #### 4. 电路原理图 超外差式AM收音机的工作机制通过其详细的电路设计得以体现,包括: - 输入回路、本地振荡器、混频器、中频放大器等组件的具体连接方式。 - 晶体管、电容和电阻的型号及参数信息。 - 天线与耳机插孔的设计细节。 #### 5. 调试步骤 调试过程包括: - **调整中频频率**:使用示波器查看本机振荡信号,通过移动变压器磁芯来优化接收效果。 - **校准频率范围**:调节本地振荡器的磁芯和微调电容以覆盖整个525kHz~1605kHz频段。 - **统调**:调整天线位置及回路中的微调电容器,改善不同频率下的信号质量。 #### 6. 实习报告要求 实习报告应包括: - 收音机工作原理的描述; - 整体框图和电路图提供; - 分析元器件的技术特性及其与技术指标的关系。 - 记录调试过程中的问题及解决办法。 - 总结并反思实习经验。 #### 7. 参考资料 参考文献: 1. 刘宪坤,《收音机》,电子工业出版社 2. 沈炯,《收音机的原理与维修》,宇航出版社 3. 胡宴如,《高频电子线路》,高等教育出版社 4. 彭介华,《电子技术课程设计指导》, 高等教育出版社 通过以上内容的学习,学生能够全面掌握超外差式AM收音机的设计理念和技术要点,并为实验操作和调试做好准备。
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    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。
  • 报告.docx
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    本报告详细介绍了超外差式收音机的设计与实现过程,涵盖了电路原理、元器件选型及调试方法等内容,旨在为电子爱好者和学生提供实践参考。 本次课程设计涵盖了超外差式收音机的组装、调试与分析。超外差技术是指将不同频率的载波转换为固定且较低频的中频载波,再进行中频放大、检波和高频放大的过程。通过此次设计,我们对散件进行了组装,掌握了电子安装工艺,并了解了测量和调试的技术方法,进一步深化了对电子技术的学习。
  • 报告
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    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。
  • 子线高频部分探讨
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    本简介聚焦于《通信电子线路》和《高频电子线路》课程中关于超外差接收机解调部分的设计实践,深入探讨其工作原理、应用及优化方法。 该设计任务是创建一个超外差接收机的解调电路,在此过程中被解调信号首先通过混频器转换为中频信号,并随后利用包络检波技术进行解调处理,系统结构框图如图1所示。 相关技术指标如下: ① 本地振荡器可以由高频信号源替代使用,输出频率设定在1000KHz的正弦波形,其幅度为500mV。 ② 调幅波信号通过信号发生器产生,载频设置于535kHz的正弦波上,并且调制指数为0.5;同时采用1kHz频率的正弦波作为调制信号。 ③ 设计混频电路能够有效地生成465KHz中频输出而不引入任何失真现象。 ④ 中频放大器需具备选择性增益功能,确保其载波幅度U超过0.2V,并且在整个过程中保持线性的响应特性以避免信号的变形或损失。 ⑤ 包络检波单元则采用二极管来实现包络检测。 相较于传统的高放式收音机系统,超外差接收机拥有更高的灵敏度、显著增强的选择性以及更稳定的性能表现,在实际应用中具有广泛的应用前景。因此本课题的研究不仅具备重要的实用价值,同时也涵盖了高频电子电路领域中的关键知识点和技能点(例如调幅波的生成与解析过程、混频放大技术及检波方法等)。通过此次课程设计项目的学习实践,不仅可以加深我们对相关理论知识的理解掌握程度,还能帮助我们在未来的专业学习中更好地融合理论与实际操作之间的联系。
  • 幅接
    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。
  • 高频子线
    优质
    本课程设计围绕高频电子线路原理,专注于调频收音机的实际组装和调试过程,旨在提升学生的实践操作能力和对无线通信技术的理解。 调频收音机的组装与调试是高频电子线路课程设计的一部分。