图 4
由天线接收的信号经输入回路选频后与本机产生的正弦波振荡信号(其频率总比输入回路选出的信号的频率高465kHz),共同送入变频级进行混频,产生一个固定的差频信号,即465kHz。465kHz中频信号经过几级中频选频放大电路的放大后,加至检波级进行检波。解调出的音频信号经前置低放级电压放大、功率放大级放大后推动喇叭发出声音。检波级输出的波动直流成分信号能反映输入的高频信号强弱,将它经自动增益控制电路后去控制中放级的增益。这样可使高频信号强时中放级增益下降,从而使输出音量不随高频信号强弱变化而发生变化,也使中放级工作稳定、性能提高。
调制
将音频信号加载在高频载波信号(通常用正弦波)上,经过高频放大后,通过天线发送出去,就形成无线电广播。音频信号加载到载波信号上的过程,称为调制。根据调制方式不同,分成调幅(AM)和调频(FM)。 (1) 调幅(AM)
所谓调幅,就是使载波的振幅随着调制信号的变化规律而变化,其实质就是将调制信号频谱搬移到载波频率两侧的频率搬移过程。经过调制后的高频已调波,其波形和频谱都与原来的载波不同,因此调制过程也就是波形和频谱的变换过程。
AM 工作原理:中波广播信号520—1620KHZ,通过L3与CO—3组成的输入回路选择后,送到CXA1691BM集成电路(IC)10脚,与本振信号混频。本振信号是有IC内电路5脚外接B1,C8,CO—4构成本振回路产生的。混频后IC14脚输出各种组合信号,有B2与CF1组成455KHZ中频选频回路,将高频载波变为统一中频载波(455KHZ),然后从IC23脚输出,内经IC4脚外接音量电位器RV控制,送入IC24脚进行音频放大和功率放大,再从IC27脚输出,C23耦合到喇叭上。从IC23内输出另一路与外接C16送入IC22脚内AGC电路,进行自动增益
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控制。
调幅波的特点是载波的振幅受调制信号的控制作周期性的变化。其变化的周期与调制信号的周期相同,而振幅的变化与调制信号的振幅成正比。设调制信号为: UΩ(t)=UΩmcosΩt;
式中, UΩm调制信号电压振幅,Ω为调制信号角频率(Ω=2πf), 载波信号为 : UC(t)=Ucmcosωct;
式中, Ucm为载波电压振幅,ωc为载波信号角频率(ωc=2πfc), 则调幅波的表示为: UAM(t)=Umo(1+macosΩt)cosωct ①
式中,ma称为调制度或调制系数。它是调幅波振幅最大变化量与载波振幅Umo的比值。正常情况下ma≤1,通常以百分数表示。
根据①式可画出单音调制时调幅波的波形图,如下图所示。
从调幅波形可见,它保持着高频载波的频率特性,调幅波振幅的包络变化规律与调制信号的变化规律一致。即当调制信号最大时,调幅波振幅最大; 而当调制信号负的绝对值最大时,调幅波振幅最小。调幅波振幅的平均值即是载波振幅。调幅收音机由输入回路、本振回路、混频电路、检波电路、自动增益控制电路(AGC)及音频功率放大电路组成,如图5所示。AM图形如图6所示。
图 5
输入回路 混频
图6
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(2) 调频(FM)
调频是使载波频率按照调制信号幅值的改变而改变的调制方式。就是使载波的瞬时频率随调制信号的规律而变化。已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。已调波的振幅保持不变。调频波的波形,就像是个被压缩得不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM表示。 设调制信号为: UΩ(t)= UΩmcosΩt; 载波信号为: UC(t)= UCmcosωCt;
调频时,载波电压振幅度Ucm不变,而载波瞬时间频率则随调制信号规律变化,即为: ω(t)=ωc + KfUΩ(t)=ωc+Δω(t),
式中ωc为载波角频率,又称为调频波中心频率;Kf为比例常数,表示载波频率变化随调制信号变化的程度大小。其值由调频电路决定,单位是弧度/秒?伏(rad/s?v);Δω(t)= KfUΩ(t) 为瞬时角频率相对于中心频率的频率偏移,简称频偏。
调频后载波瞬时相位也会产生变化,其瞬时相位为 :
tt??t???0?(t)dt??ct?kf?0U?(t)dt??ct???(t),
t???t??Kf?0U?(t)d?式中,ωct 为未调频时载波相位; 为调频后,瞬时相位
?t相对于c 的相位偏移。
调频波的数字表示式为
tUFM?t??Ucos[?ct?Kf?0U?(t)dt] ②
根据②式可画出调频波的波形图,如下图所示。
从调频波形可见,调频波振幅保持不变。
调频波的频率跟随信号的变化规律而改变。即当调制信号幅度最大时,调频波最密,频率最大;而当调制信号负的绝对值最大时,调频波最稀疏,频率最低。
FM工作原理:调频信号64—108KHZ从ANT拉杆天线输入,经L1与C1送入Q1预选放大,又经C2耦合到L2与C3组成的输入回路,得到64—108KHZ范围的选择,在竟C4到IC12脚。输入高频波得到高频放大,有L4,CO—1组成高放
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