智辉网络

智辉网络

来复式收音机制作图:请问此图中的L1是用什么元器件?参数是多少?谢谢,3839集成电路收音机电路图

admin

本文目录一览

收音机电路图 解释一下

1、收音机分类:
按信号调制方式分为调幅式 和 调频式;
按元件特点可分为集成电路式、晶体管式和早期的电子管式;
按电路结构可分为 直放式和超外差式;当然还可以分为便携式和台式......

2、收音机发展:50年代最初矿石收音机
---60年代电子管直放收音机、电子管外差收音机
---70年代半导体直放收音机和外差收音机
----80年代组合收录放机
---2000年后集成电路调频收音机,目前的简易收音机几乎都是此类

3、超外差式收音机,是中期发展的一个电路组成主打机型,在相当长的时期占据了相当长的市场份额。电路特点:先将磁棒天线接收来的高频载频信号进行调谐和高频放大
---进行中频465KHZ变频
---进行三级中频放大
----检波电路取出音频
---音频推动放大
---音频功放电路带动扬声器发生

4、最初的收音机是调幅直放式,工作很不稳定;
中间很长阶段改成调幅超外差式,含有很多电感性原件,例如高频磁棒、中周变压器、音频输入和输出变压器,体积很大;
现在的收音机以集成数字电路为主,改为调频解码方式,基本不含感性原件,可以做的很小,所以好多手机里都有收音机的功能

集成电路简介集成电路的工作原理以及用途


集成电路是现在最为常用的,它是一种微型电子器件或部件。集成电路是把晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,并且在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上制作而成的。所以集成电路具有非常多的特性,例如它是微小型化、低功耗、智能化和高可靠性强的。现在大部分的电子产品都是利用集成电路的原理制作出来的。例如手机、电脑芯片、以及一些控制系统的单片机等等。那么接下来我们就个大家说说有关于集成电路的知识,希望对大家有帮助。
集成电路简介
集成电路(integratedcircuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比(基于锗(Ge)的集成电路)和罗伯特·诺伊思(基于硅(Si)的集成电路)。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。
是20世纪50年代后期一60年代发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺,把构成具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上,然后焊接封装在一个管壳内的电子器件。其封装外壳有圆壳式、扁平式或双列直插式等多种形式。集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术,主要体现在加工设备,加工工艺,封装测试,批量生产及设计创新的能力上。
集成电路的工作原理以及用途
集成电路的工作原理
模拟集成电路又称线性电路,用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),其输入信号和输出信号成比例关系。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如3G手机、数码相机、电脑CPU、数字电视的逻辑控制和重放的音频信号和 信号)。
集成电路的用途
1.电视机用集成电路包括行、场扫描集成电路、中放集成电路、伴音集成电路、彩色解码集成电路、AV/TV转换集成电路、开关电源集成电路、遥控集成电路、丽音解码集成电路、画中画处理集成电路、微处理器(CPU)集成电路、存储器集成电路等。
2.音响用集成电路包括AM/FM高中频电路、立体声解码电路、音频前置放大电路、音频运算放大集成电路、音频功率放大集成电路、环绕声处理集成电路、电平驱动集成电路,电子音量控制集成电路、延时混响集成电路、电子开关集成电路等。
3.影碟机用集成电路有系统控制集成电路、 编码集成电路、MPEG解码集成电路、音频信号处理集成电路、音响效果集成电路、RF信号处理集成电路、数字信号处理集成电路、伺服集成电路、电动机驱动集成电路等。
4.录像机用集成电路有系统控制集成电路、伺服集成电路、驱动集成电路、音频处理集成电路、 处理集成电路。
5.计算机集成电路,包括中央控制单元(CPU)、内存储器、外存储器、I/O控制电路等。

中波收音机如何改成发射机

来复式收音机制作图:请问此图中的L1是用什么元器件?参数是多少?谢谢,3839集成电路收音机电路图-第1张-游戏资讯-智辉网络

1. 基本原理。 超外差机的电路中都含有本机振荡电路,且本机振荡的频率高于外来电台的频率,其差值为465kHz。中波段收音机频率范围在535kHz~1605kHz之间,因此本机振荡频率则为1000kHz~2070kHz,可见本机振荡所产生的高频信号有一部分处于中波段范围。如果用本机振荡产生的高频等幅电流为载波,再从MP3耳机插孔中引出音频信号,对载波进行调制,配上适当长度的天线,无线电波就发射出去了。

2. 改制方法。 ?六管超外差收音机改制三管高频发射机的电路原理如图所示。下面图中凡打“×”的位置,表示将该处线路断开。具体改制方法: 在收音机的调谐电路中,首先将初级线圈和次级绕圈的4根线头,用烙铁加热断开,并将印刷电路板上次级线圈的两个焊点直接用导线焊连起来。由于中放级耦合采用的是中频变压器,它的初级线圈和电容构成了一个调谐回路,频率限定在465?kHz,该调谐放大器对于频率为465?kHz的讯号能耦合到下一级放大,而对于频率远离465?kHz的讯号,增益下降很快,即中周不仅具有耦合作用,同时具有选频滤波作用。由于这种缘故,中周对本机振荡高频信号的耦合与放大起了阻碍作用。为解决这个矛盾,只要将三只中周初级线圈两端连接的200pF云母电容焊下就行了。这样操作后本机振荡信号的耦合及放大得以顺利进行。接着再焊下检波二极管2AP9。在低频放大电路中,取下前置级三极管VT4和推挽功率放大管VT5、VT6。因低放部分对改制发射机无贡献,且低频三极管全被取下,低放级不工作,所以在发射机的电路图中省去了原收音机的低放级电路。最后,在第三只中周的初级线圈上焊上一根约5米长的软导线,作为发射天线。MP3送来的调制信号,通过30μF电解电容由VT3的基极和发射极注入。实验表明,这样调制的音频信号不易失真,若从VT1输入音频信号。由于高频等幅载波还未经VT2和VT3放大,载波振幅微小,调制信号稍大,声音就会失真,即不能调制得较深。而从VT3输入调制信号时,就不易发生上述现象。取一段屏蔽线,将它一端焊上耳机插头,另一端焊到图2中A、B两点。

3. 发射与接收演示。 在电磁波发射与接收的演示实验中,先将发射机接上6V直流电池,并把发射机A、B两点的插头插到MP3的耳机插孔,发射机即开始工作。转动收音机的调谐旋钮,将指针停在1000?kHz~1605?kHz之间的某一指定频率,且该位置无电台。慢慢转动发射机的可变电容器,即原来收音机的调谐旋钮,当处于某一位置时收音机就会播出MP3放出的优美歌曲。该发射机的距离大约50~100米,适合教室小空间范围做电磁波发射与接收演示。

来复式收音机制作图:请问此图中的L1是用什么元器件?参数是多少?谢谢

? ? ? ? 此图中的L1是 磁性天线。就是在一根中波磁棒上绕有两组线圈?的一个电子元件。如下图所示:


? ? ? ? 因为您的这个电路图是中波收音机的电路。中波收音机由于接收频率较低(相对于调频波段来说),LC电路中就需要较大的L(电感),所以才需要这个元件。

这个天线是以线圈匝数为参数,但是要根据铁氧体磁棒长度来定。一般长度为100mm的铁氧体磁棒,L匝数为72匝;长度为60mm的铁氧体磁棒,L匝数为80匝。


? ? ? ? 1N4148完全可以用2AP9代替。由于现在要在电子市场上买到2AP9的锗二极管较为困难(现在很多电子元器件厂都不生产此款元件了),所以图中才中1N4148来代替2AP9的。



● ?希望我的回答能对你有所帮助。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● ?以上内容根据“笨不知道”个人经验进行编写,仅代表个人意见和见解,任何人不得任意修改、删增;严禁抄袭。如需引用,请注明出处。

? ??? ??? ??? ??? ??

标签 来复式收音机制作图请问此图中的l1是用什么元器件参数是多少谢谢

3839集成电路收音机电路图