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≥50mw

5、电源:

DC:

3V2节5号电池(AA)

二、调频收音机工作原理

(一)方框图

为超外差式单声道调频收音机,电路由二部分组成,一是收音部分,二是频率显示部分。

从天线中收到的已调频高频信号,经高频放大(Q3),输出信号加至D7021集成电路,在集成电路内再进行高频放大,放大了的高频信号及本机振荡信号同时加至混频器,经混频输出中频信号,由中频有源滤波器选取67KHZ的中频调频信号加至中放级放大,再经限幅中放,然后由鉴频器解调复原音频信号,经两级音频电压放大,输出约90mv的音频信号电压,加到集成电路外接的功率放大电路进行功率放大,输出约50mw的音频信号,推动扬声器发声。

从本机振荡调谐回路的输出端取出一部分本振信号,加至频率显示电路,用于显示电台频率。

由于调频高频信号比较微弱,为了提高收音机的灵敏度,加有高频放大级。

调频收音机的整机增益分配大致如图二所示,在高频电路中,高放级和变频级增益各占一半。

中放部分的增益变化范围大,一般低档机只有20~40dB(10~100倍),中档机约有50~80dB(300~104倍),高档机可达100dB(105倍)。

(二)电路工作原理

图三电路原理图

整机由四部分电路组成:

高频放大电路、集成电路部分、音频功率放大电路及电源指示电路,频率显示电路。

1、高频放大电路由Q3(9018为NPN型高频三极管)、R7、R3、C5、C7等元件组成,9018是高频放大管,工作频率高达900MHZ。

2、集成电路部分由D7021及外围元件组成。

它的外围元件较少,片内含有调频收音机的几乎所有电路:

如高放电路、混频电路、有源中频滤波器、中频放大电路、限幅中放电路,PLL鉴频电路,两级小信号音频放大及静噪电路等。

此电路的中频比较特殊,只有67KHZ,因此中频电路中可以省去一般中频变压器或陶瓷滤波器。

另外输入电路也可以采用非调谐式宽带接收,输入频率范围为1.5~110MHZ。

本振采用锁相环电路,工作稳定,设有静噪功能,当2脚低电平时为非静噪状态,当2脚高电平时处于静噪状态(需接0.1μf电容器)。

3、低频功率放大电路由Q4、Q5两只三极管组成复合甲类功率放大电路,输出功率约50mw,驱动两只串联的扬声器(28X2=56Ω)工作。

电源指示电路由R14及发光二极管LED1串联组成。

4、频率显示电路

图四数字显示电路图

该数字频率计由新型的频率显示专用集成电路FS3610D及外围元件组成。

FS3610D集分频器,频率计数、显示驱动于一体,只需很少的外围元件即可工作,显示频率高达110MHZ以上,被广泛应用于袖珍式频率计和调频收音机中(可改变电路的连接方式,显示AM及作为时钟显示,定时闹铃等)。

其内部电路由整形放大、与门、晶体振荡器、分频器、控制器、计数器,译码器及数字显示屏组成。

工作电压为DC3V,屏显电路只有三根引线与电路板相连,红线接正3V,黑线接负3V,蓝线接输入信号(C15)。

5、整机供电电路分析

(1)电源指示电路的供电

当打开电源开关,电流从3V正端→LED1正→负极→R14到负极形成回路,LED1发光。

(2)屏显电路的供电

屏显正极(红)接3V正、负极(黑线)接3V负。

(3)高频放大电路的供电

由3V正极→R3→Q3集电极,负极接Q3发射极。

偏置电路供电,从R3一端(Q3集电极)→R7→Q3基极,发射极接负极。

(4)集成电路的供电

正3V→R8→集成电路4号引脚,负极接3号引脚。

(5)功率放大电路的供电

3V正→扬声器→JX1耳机插座→Q5发射极。

负极接Q4发射极和Q5集电极。

 

6、信号流程

FM调频信号经天线接收、C5耦合至Q3基极、经高频放大,从集电极输出,C7耦合至D7021的12号引脚,经内部高频放大后与5号引脚的本振信号在集成电路内进行混频,混频输出中频信号、由中频有源滤波器选取67KHZ的中频信号,送至中放级放大,再经限幅中放级限幅,送至鉴频器解调复原音频信号,再经两级音频电压放大,从14号引脚输出音频信号(0.09V),经R9→C20→R11→VR1音量电位器→C22耦合至Q4、Q5等元件组成的音频功率放大电路放大后输出约50mw的音频信号,推动扬声器发声。

7、电路中各元件的作用

(1)高频放大电路各元件的作用

Q3为高频放大管,R3为集电极电阻,3V正经R3加至Q3集电极,R7为Q3基极偏置电阻,C5为输入耦合电容,C7为输出耦合电容,ANT为接收天线。

(2)集成电路各引脚的功能及外接元件的作用

引脚:

1号:

滤波。

C847000PF,为鉴频滤波电容。

若C8开路或容量变化会使电台信号失真。

2号:

静噪功能设置端。

C90.1μf为静噪功能设置电容。

C9开路或容量变化,调谐选台时会产生噪声。

3号:

地线(负极电源接线端)。

4号:

集成电路正3V接线端。

C1020000PF,为滤波电容。

5号:

本振调谐回路。

由电感线圈L2、R5、C14、C30(可变电容并CA微调电容)组成本机振荡调谐回路。

通过改变C30的容量来选择电台信号,CA为高频补偿电容,校准高端频率时调整,低端调电感线圈L2。

整机灵敏度由电路及元器件决定,不需调整。

其R5的接入可以降低振荡回路的Q值,展宽其频带。

使本振回路的频率在70~108MHZ范围任意调整。

C15为4PF,数字显示电路信号输入耦合电容,若该电容容量过大,会影响振荡回路的频率。

6号:

C110.1μf限幅中放滤波电容。

若容量不符或开路,会使信号产生失真或无声。

7、8号:

为中频信号输入端(内接)。

外接C12(1500PF)、C13(820PF)为中频有源滤波器输出定时电容。

若容量不符或开路,会使电台信号音小或无声。

9号:

调谐指示端。

(此种机型未用、悬空)。

10、11号:

C163300PF,中频有源滤波器外接电容。

12、13号:

高频信号输入端。

C730PF、C17200PF,为耦合电容。

14号:

音频信号输出端。

C183300PF,为中频滤波电容,R92.2KΩ,C200.1μf,R111KΩ,为音频信号耦合元件。

15号:

前置音放输出端。

外接C19680PF,为中频滤波电容。

前置音放输出在集成电路内部直接耦合至音放二,经放大后,从14号引脚输出。

16号:

集成电路音放级负反馈量设置端。

C250.1μf,为负反馈设置电容。

当悬空时,负反馈量最大,若要减小反馈量,可用一个1000PF左右的电容接地,这时负反馈量将减到原来的一半。

(3)低频功率放大器及电源指示电路各元件的作用

低频功率放大器由Q4、Q5、VR1、R12、R13、C21、C22、C23、C24、C26、C28,两只串联的扬声器JX1(耳机插座)等组成。

Q4(9014)、Q5(9012)均为硅管,Q4为NPN型,Q5为PNP型,由两只三极管组成复合甲类功率放大(相当于一只NPN型三极管,β=β1β2),VR1为电位器,C21、C26、C28、C29、C31均为滤波电容,C23为负反馈电容,C22为耦合电容,R12、R13为复合管的偏置电阻。

C240.1μf与扬声器并联,用以抵消扬声器的感抗成份,使放大器负载较接近于纯电阻,放大器便工作稳定,不易自激,输出级晶体管不易出现过电压,运行比较安全。

电源指示电路的LED1为红色发光二极管,R141KΩ为限流电阻。

S1为电位器连动开关。

三、装配PCB板元件及配件图的识别

装配图是组成产品各零、部件的安装,布置和相互关系的图样。

装配图种类很多,按产品的级别分,有部件装配图和整件装配图,按生产、管理和工艺分有总装图,结构装配、印制电路板装配图等。

1、印制电路板元件插装图识别

图五印制电路板元件插装图

大部分电子产品的元器件都是装在印制电路板上的,它上面一般不画出印制导线。

图五为EDT-2108调频收音机元器件插装图,在图中可以方便的找出电原理图中有关元器件的位置,如C29100μf、Q59012、Q39018。

2、印制电路板接线图识别

图六印制电路板接线图

同时标出印制导线和元器件的图称为焊接图或检修图(即接线图),它是按照产品的电原理图,各元器件的连接关系而制作的。

在其上面有许多形状不同的长条形铜箔线路(并涂有绿色保护层),它们是用来连接各元器件的线路,其中圆形的是焊盘。

铜箔线路排布,走向比较“乱”,但是有一定的规律,当需要在电路板上寻找某个元件时,可以方便的找到它。

电原理图与印刷电路是对应的,电原理图中有一段线路,印制电路中就有与之相对应的线路,电原理图中有一只元件,电路板上就有一只相应的元件。

从电原理图中可以看出与电源正极、负极相连的零件引脚最多,在印制板上就可以找出铜箔面相连的正极部分、负极部分,并且面积较大,占板面相当大的部分。

例1:

C8、C9、C10、C11、C12各有一个引脚接正极,C17、C18、C19、C25各有一个引脚接负极。

例2:

集成电路14号引脚,外接R9→C20→R11→VR1的一端。

2、PCB板配件安装图

图7PCB板配件安装图

安装调谐盘时首先将PVC可调电容逆时针旋转最低端,刻度盘定位线朝下套上PVC,旋上固定螺丝。

四、故障检修

检修步骤:

先检修收音部分,再检修数字显示部分。

(一)、收音部分的检查及修理

1、参照原理图及印刷电路板电路图,检查电路板正面零件的安装位置是否正确,若有差错,应更换。

接下来检查焊盘反面印刷板电路各焊接点有无虚焊、假焊、错焊、漏焊、拖锡短路、导线断裂,焊盘剥离等缺陷,若发现故障,应排除。

2、检查K1位两根跳线是否连接。

3、检查扬声器及电源线的连接是否正确。

4、测试收音机电源输入端电阻,打开S1开关,用万用表RX1KΩ档,红笔接正,黑笔接负,3.8KΩ,调换表笔测试,7.8KΩ,并有充电现象,之后稳定。

5、整机电流测试

当第4项测试正常后,方可加电,电压为直流3V。

整机静态电流为24.5MA(动态同)。

6、9018、9012、9014及集成电路各引脚电压的测试:

9014:

Ube=0.65VUce=1.18V

9012:

Ubc=1.18VUec=1.84VUbe=0.71V

9018:

Ube=0.68VUce=2.25V

集成电路各引脚电压(静态)数据,见下表。

7、有关电阻电压数据:

UR8=0.05VUR12=0.71V

UR13=1.24VUR14=1.2V

当以上项目检查正常,接上天线,安装电池,即可收到电台信号,此时可安装显示屏,进行频率覆盖的调试。

8、收音机完全无声故障的检修步骤

(1)音频放大部分的检修

A、先检查Q4、Q5各级工作电压,查看各连接导线及外围元件,扬声器的连接情况,必要时测试元件的数据,找出故障。

B、检查电位器VR1接触是否良好。

C、当检查音放部分正常后,从R9往后依次注入信号,扬声器中应发出声音。

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