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电子技术实习中夏牌收音机焊接

电子技术课程设计报告

目录:

1.六管超外差收音机

2.二阶有源滤波器设计

3.电源设计

4课程设计总结及心得体会

报告内容:

1.设计任务;

2.相关原理简介;

3.设计步骤;

4.实验设计总结及心得

六管超外差收音机设计

一.课程设计任务:

1.掌握所需原件的性能特点,可以正确的焊接。

2.学会电阻色环读数和使用万用表。

3.掌握焊接的基本技巧,熟悉电子装焊工艺的基本知识和原理,掌握焊接技术并装焊一台正规收音机。

4.熟悉超外差式收音机的工作原理并掌握收音机的调试方法能安装、调试出成品收音机。

5.电路中各项指标均符合标准范围,包括结点极开关断开出电流,三极管的极间电压等。

6.收音机至少能够较清晰的搜索并播放6个电台且声音正常。

二实验原理简介:

1.用到的仪器

中夏S66E六管超外差式收音机实验套件、万用表、电烙铁(焊锡丝)、万用表、试验台,两节0.5V干电池等。

2:

收音机原理图:

3:

电路解析及各部分功能简介:

电路可分解成调谐电路-变频回路-选频电路-中放电路-检波和自动增益控制电路-前置放大电路-功率放大电路几部分。

(1)调谐回路:

由天线线圈“ab”和可变电容CA组成。

通过调节可变电容CA,选择不同频率的电台信号。

当回路的固有频率等于某电台频率时,回路产生谐振。

由线圈“cd”将该信号耦合到下一级变频回路。

(2)变频电路:

线圈“cd”将电台信号耦合到三极管VT1的基极。

本机振荡信号通过C2耦合到VT1的发射极。

两种频率的信号在VT1中混频,混频后由VT1集电极输出各种频率的信号。

(3)选频电路:

由中周(中频变压器)T3内部的初级线圈和谐振电容组成并联谐振电路,其固有谐振频率为465kHz。

因此,VT1集电极输出信号(包含各种频率)中的465kHz的中频信号,将使谐振电路发生谐振,初级线圈上产生最大的电压(频率为465kHz),并且通过次级线圈耦合到下一极。

即只有465kHz的中频信号能够有效地耦合进入下一级电路,实现了选频。

(4)中放电路:

三极管VT2是中放回路的核心。

选频电路输出的中频信号输入VT2的基极,并得到放大。

中放回路的负载是中周T4,其固有谐振频率也是465KHz,可以使中频信号顺利通过。

(5)检波和自动增益控制电路:

中频信号由T4的次级线圈耦合进入VT3的基极,VT3的be结实现检波,C4、C5滤除中频成分,电位器RP上得到低频率的音频信号,并通过C6耦合进入下一级。

(6)前置放大电路:

旋转RP可以改变滑动抽头的位置,控制音量的大小,然后送到前置放大管VT4进行放大。

不能直接推动扬声器,还需要进行功率放

(7)功率放大电路:

采用变压器T5将音频信号耦合进入由VT5、VT6组成的推挽式功率放大电路,实现音频信号的功率放大。

然后,通过C9耦合进入扬声器和耳机。

三.设计步骤

1.基本步骤:

1)熟悉基本原理及进行总体电路分析,熟悉元件在印刷板上安装位置。

2)进行焊接,焊接过程中应注意:

安装时先安装低矮和耐热的元件,然后再安装大元件,最后安装怕热的原件(三极管);瓷片电容和三极管管脚剪得长度要适中(不能超过中周的高度);耳机插座的安装时焊接速度要快,以免烫坏插座的塑料部分而导致接触不良;在刮磁棒线圈的四条引线的涂漆时应注意不要刮得太长,同时在焊接四条引线时不要留的太长,以防引线会接触中周的外表面(中周外壳起到屏蔽和导线的作用)。

③检查电路,将安装好的收音机和电路原理图对照检查下列内容。

a.检查各级晶体管的型号,安装位置和管脚是否正确。

b.检查各级中周的安装顺序,初次级的引出线是否正确。

c.检查电解电容的引线正、负接法是否正确。

d.分段绕制的磁性天线线圈的初次级安装位置是否正确。

e.接上3v电源后,用用指针式万用表分别测A、B、C、D四点的电流大小是否符合所标电流,如果符合则可焊接此四点,进行后面的安装。

如果不符合就再次进行检查并修正电路,直到正确为止。

2电路的调试:

先将电位器开关关掉,测量开关处电流,装上电池,用万用表的50mA档表装跨接在电位器开关的两端(黑表笔接电池负极,红表笔接开关的另一端),若电流指示小于10mA,则说明可以通电,将电位器开关(音量旋至最小即测量静态电流)用万用表分别依次测量D,C,B,A四个电流缺口,若被测量的数字在规定的参考值左右即可用烙铁将这四个缺口依次连通,再把音量开到最大,调双连拔盘即可以到电台。

在安装电路板时注意把喇叭及电池引线埋在比较隐蔽的地方,并不要影响调谐拔盘的旋转和避开螺丝桩子,电路板挪位后再上螺丝固定。

3.故障的排查及整改:

(1)A结点无电流:

原因可能是天线接口处未刮掉表面的漆导致断路使第一个三极管的b端电流为零。

(2)结点处电流过大:

原因可能是电路短路或者四条支路上的三极管被烧坏即发生热击穿,导致ce间电压过小甚至基本为零。

解决方法:

对电路进行仔细检查,如电路无断路,则针对电流过大结点测各三级管电压,T1(A点),T2(B点),T4(C点),T5与T6(D点)。

(3)打开收音机无声:

在耳机插口插入耳机,若耳机中有声,则喇

叭引线是否正常,若正常则喇叭自身出故障。

若耳机中无声,则首先检查四个电流口是否封住,电池引线是否焊好,电位器开关是否接触好,音量电位器是否为开到最大,输出电压器的副边是否断线。

(4)收音机中只有噪声而无正常的电台播音:

先检查磁性天线的线圈的头是否焊好,注意:

线圈的线头上是有漆的,必须先刮掉漆皮才能好,检查双联电容器的三个头是否焊好,检查三只中频变压器及周围的焊点是否有短路的现象,检查红色中频电压器是否装错位置。

(5)收台少:

是统调没调好,应按频率调整的顺序认真经行。

(6)声音少:

首先应检查各三极管的电流是否太小,再检查R6和R7是否正常,最后适当调节中周。

四、实验数据

本次实习,我共做了俩个收音机,其中一个收音机在教二楼顶收到了19个电台,其中有13个较为清晰的电台,其中包括中央人民广播电台、几个武汉本地电台,一个外文电台等等。

在教二七楼只能收到七个电台,但是音质很好,噪声很小。

另外一个在楼顶收到了10个台,在教二七楼和宿舍都只有三个较为清晰的。

且将收音机向上抬时音质更好收,台更多,当将打开的收音机靠近开着的电脑时产生特别大的噪声,无任何电台。

五、心得体会

这次实习时自己第一次大规模接触焊接,在不熟悉的情况下焊接出现了一点问题,按要求检测电流无示数,后面经过自己检查发现出现了虚焊,修整电路后终于可以出声音,但是杂音很大,所以我重新买了套元件焊了一个。

这回有了前面的基础,熟练了焊接手法和熟悉了电路,一个多小时就焊接好了,且没有出现问题,在试音时效果也比较好。

此次焊接组装实习,使我熟悉了识别和使用常用电子元件,熟练了焊接技术,为以后专业学习打下了基础。

同时了解六管超外差收音机的基本原理及与其相关的模拟电路知识,了解了收音机各个部分的工作方式,通过实践巩固了课堂上学习的理论知识,是真正的在实践中学习,大大增加了自己对后面学习的兴趣。

但自己的焊接技术还有待加强,希望自己课后多练习。

二阶有源低通滤波器设计

一设计任务:

1掌握二阶低通RC有源滤波器的快速设计方法与性能参数的选择测试技术。

2基本要求:

(1)设计一个二阶有源低通滤波器

(2)截止频率:

2KHz或20KHz

(3)通带增益:

Av=2

(4)衰减速率:

优于-30dB/十倍频程

(5)品质因数:

Q<1

二设计相关原理:

1.二阶有源虑波器基础电路:

有源二阶源滤波器电路如上图,由两节RC电路和同相比例放大电路组成,在集成运放输出到集成运放同相输入之间引入一反馈,在不同的频段,反馈的极性不相同,当信号频率f>>fc时(fc为截止频率),电路的每级RC电路的相移趋于-90º,两级RC电路的移相到-180º,电路的输出电压与输入电压的相位相反,故此时通过电容c引到集成运放同相端的反馈是负反馈,反馈信号将起着削弱输入信号的作用,使电压放大倍数减小,所以该反馈将使二阶有源低通滤波器的幅频特性高频端迅速衰减,只允许低频端信号通过。

其特点是输入阻抗高,输出阻抗低。

传输函数为:

以上为二阶有源滤波电路传递函数的典型表达式。

2二阶低通滤波电路的幅频响应:

 

3、op07管脚图

三设计步骤:

1.根据需求选择电路,同时计算电容和电阻大小

2.按照电路图焊接元器件

3.调整电位器使运放不产生零漂

4.调试并修正电路达到预设要求

5、用仪器测试滤波电路的性能及分析各项指标,分析误差来源

四设计的参数与实验数据及相应的数据处理

1、原理图

2数据参数:

V7=12VV4=--12VC1=C2=0.01UF

R1==R2=5.3kR3=R4=R5=5.1K

频率f/hz

电压U/V

LOG(f)

Log(u)

20log(u)

200

2.04

2.301029996

0.309630167

6.192603349

300

2.02

2.477121255

0.305351369

6.107027389

400

2

2.602059991

0.301029996

6.020599913

500

1.98

2.698970004

0.29666519

5.933303805

600

1.96

2.77815125

0.292256071

5.845121427

700

1.94

2.84509804

0.28780173

5.756034599

800

1.92

2.903089987

0.283301229

5.666024574

900

1.92

2.954242509

0.283301229

5.666024574

1000

1.92

3

0.283301229

5.666024574

1100

1.9

3.041392685

0.278753601

5.575072019

1200

1.86

3.079181246

0.269512944

5.390258884

1300

1.84

3.113943352

0.264817823

5.29635646

1400

1.82

3.146128036

0.260071388

5.20142776

1500

1.76

3.176091259

0.245512668

4.910253356

1600

1.72

3.204119983

0.235528447

4.710568938

1700

1.7

3.230448921

0.230448921

4.608978428

1800

1.64

3.255272505

0.214843848

4.296876961

1900

1.6

3.278753601

0.204119983

4.082399653

2000

1.56

3.301029996

0.193124598

3.862491967

2100

1.52

3.322219295

0.181843588

3.636871759

2200

1.46

3.342422681

0.164352856

3.287057116

2300

1.44

3.361727836

0.158362492

3.167249842

2400

1.38

3.380211242

0.139879086

2.797581728

2500

1.36

3.397940009

0.133538908

2.670778167

2600

1.32

3.414973348

0.120573931

2.411478624

2700

1.3

3.431363764

0.113943352

2.278867046

2800

1.24

3.447158031

0.093421685

1.868433703

2900

1.22

3.462397998

0.086359831

1.727196613

3000

1.2

3.477121255

0.079181246

1.583624921

3100

1.16

3.491361694

0.064457989

1.289159785

3200

1.06

3.505149978

0.025305865

0.506117305

3300

1.02

3.51851394

0.008600172

0.172003435

3400

1

3.531478917

0

0

3500

0.96

3.544068044

-0.017728767

-0.354575339

3600

0.96

3.556302501

-0.017728767

-0.354575339

3700

0.94

3.568201724

-0.026872146

-0.537442928

3800

0.92

3.579783597

-0.036212173

-0.724243453

3900

0.88

3.591064607

-0.055517328

-1.110346557

4000

0.86

3.602059991

-0.065501549

-1.310030975

5000

0.64

3.698970004

-0.193820026

-3.87640052

6000

0.5

3.77815125

-0.301029996

-6.020599913

7000

0.4

3.84509804

-0.397940009

-7.958800173

8000

0.3

3.903089987

-0.522878745

-10.45757491

9000

0.26

3.954242509

-0.585026652

-11.70053304

10000

0.196

4

-0.707743929

-14.15487857

11000

0.16

4.041392685

-0.795880017

-15.91760035

12000

0.14

4.079181246

-0.853871964

-17.07743929

13000

0.124

4.113943352

-0.906578315

-18.1315663

14000

0.112

4.146128036

-0.950781977

-19.01563955

15000

0.096

4.176091259

-1.017728767

-20.35457534

16000

0.088

4.204119983

-1.055517328

-21.11034656

17000

0.086

4.230448921

-1.065501549

-21.31003098

18000

0.072

4.255272505

-1.142667504

-22.85335007

19000

0.068

4.278753601

-1.167491087

-23.34982175

20000

0.064

4.301029996

-1.193820026

-23.87640052

21000

0.056

4.322219295

-1.251811973

-25.03623946

22000

0.052

4.342422681

-1.283996656

-25.67993313

23000

0.048

4.361727836

-1.318758763

-26.37517525

24000

0.048

4.380211242

-1.318758763

-26.37517525

25000

0.044

4.397940009

-1.356547324

-27.13094647

26000

0.044

4.414973348

-1.356547324

-27.13094647

27000

0.04

4.431363764

-1.397940009

-27.95880017

28000

0.04

4.447158031

-1.397940009

-27.95880017

29000

0.036

4.462397998

-1.443697499

-28.87394998

30000

0.032

4.477121255

-1.494850022

-29.89700043

31000

0.032

4.491361694

-1.494850022

-29.89700043

32000

0.032

4.505149978

-1.494850022

-29.89700043

33000

0.032

4.51851394

-1.494850022

-29.89700043

34000

0.032

4.531478917

-1.494850022

-29.89700043

35000

0.028

4.544068044

-1.552841969

-31.05683937

36000

0.028

4.556302501

-1.552841969

-31.05683937

37000

0.028

4.568201724

-1.552841969

-31.05683937

38000

0.028

4.579783597

-1.552841969

-31.05683937

39000

0.028

4.591064607

-1.552841969

-31.05683937

40000

0.028

4.602059991

-1.552841969

-31.05683937

3、数据处理

2、实验数据分析

设计值实际值误差

截止频率3khz3.2khz6.67%

通带增益22.042%

衰减率优于30db33.4db

品质因数0.50.4216%

五.心得体会

此次课程设计在了解了滤波器的原理的基础上按要求进行设计,使自己复习了滤波器的相关知识.通过自己计算相关的参数,是自己对以前相对模糊的知识进行了很好的回顾,加深了对模拟电子技术中运算放大器、滤波器等相关知识的原理理解。

同时,设计出电路后我用Multisim进行了仿真,进一步保证了设计的准确性,同时让我自己熟悉了该软件的使用,这算自己比较大的一收获。

此次设计最大的感受就是在设计电路前一定要精确算出元件参数,在安装电路前一定要再次测量元件参数,因为元件带来的误差很大,只有参数准确才能尽量减少误差。

同时,电路排版是一个值得思考的问题,在排版前考虑电路的接法,尽量减少跳线,尽量做到使电路美观。

我在设计电路之前先画出了每根线的接法,所以焊接过程很快,且排版美观,底部无跳线。

在测量滤波效果的时候,熟悉了示波器,信号发生器的使用,这也是自己比较大的收获。

直流电压源设计制作

一任务:

(1)理解各元件在电路中的作用及其自身性能特点。

(2)根据相关的原理图安装元件。

(3)测试成品的纹波的大小。

二相关原理简介

1.电源的基本电路图:

2电路包括的部分单元:

(1)整流电路

(2)滤波电路(3)稳压电路

3变压器:

实现将220V交流电压变为15V交流电压

整流桥:

实现将15V交流电压转变为直流电压

LM78系列:

实现将15V直流电压稳压到12V、09V、05V

LM79系列:

实现将15V直流电压稳压到-12V、-9V、-5V;

实现效果:

可得到直流12V、9V、5V、-5V、-9V、-12V、的电压输出

三制作步骤:

(1)分析电路原理图,并熟知元件的性能特点。

(2)分析所要用的电路板,理清各焊接孔间的关系。

(3)安装元件,先安装耐热元件,后装芯片。

(4)用仪器测试元件的各项指标,包括输出电压值,可调电压的范围及纹波大小。

四实验数据

器件

Lm7805

LM7809

Lm7812

LM7905

LM7909

LM7912

电压/V

5.138

9.009

12.112

-4.980

-9.034

-12.088

纹波

2.00mv

1.64mv

2.00mv

1.60mv

2.16mv

1.60mv

误差

0.276%

0.1%

0.93%

0.4%

0.38%

0.73%

五心得体会

此次焊接为完全自己独立设计,从设计电路到选元件,都为自己独立设计选择,所以此次设计收获最大:

1设计电路和选元件时需要一定理论知识,通过此次设计,自己巩固了模电的知识,而且通过查资料了解了所用芯片的知识,丰富了自己知识面;2此次焊接量大,为了设计出一个美观简洁的电路花费了不少时间,很大程度上锻炼了自己的电路排版能力;

3熟练了自己的焊接技术为以后学习打下基础。

此次设计电路虽然是选作,但在我看来却是最有用的一个成品,可为日后设计提供电源服务。

伴随着这个作品的完成,实习也画上了完美的句号,看着自己焊出来的作品,成就感油然而生,这是对自己日后学习的鼓舞,大大增加了自己对专业知识的兴趣,希望以后好好学习,还有机会接触此类实习。

课程设计总结及心得体会

为期十天的时期眨眼间就结束了,此次实习可谓是收获颇丰,真正的让我再次相信了“实践是检验真理的唯一标准。

在实习中,不仅复习了模电课本中的基础知识,同时学习了很多新的知识,如:

示波器,信号发生器的使用;Multisim的使用;焊接的方法等等一系列实践中的收获。

在实习中,遇到了一些问题,如焊收音机时出现了虚焊,滤波器存在误差,这些问题花费我一些时间解决的同时,让我学会了在实验中发现问题,并学会解决,同时锻炼了自己沉着冷静的心态。

在设计电路部分,让我知道了“磨刀不误砍柴工”的意义,看着同学们设计滤波器时电路出现了很大问题,排版很乱,且接触不好。

所以我在排版之前一直在纸上画排版,尽量使其最简洁,误差小,且电路排版美观。

当我做完一系列工作后我的滤波器,电源工作都很好,误差也比较小,所以我深深意识到焊电路之前的准备工作的重要性。

这次课程设计,收获了知识,同时收获了成就感,看着自己的作品,自豪感油然而生。

同时大大增加了自己对专知识的兴趣,希望下次还有这样的机会进行下一次实习。

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