C2 0 1 0u F/1 0 V
+3V C2 1 C2 4 1 00 u P/1 0V 14 1 3 C2 6 4 70 u F/1 0V C2 5 2 20 u F/1 0V
C1 8 1 0u F/1 0 V
4 7u F/1 0 V 10 12 13 9 LA41 0 1 6 5 4
C1 9 2 2u F/1 0 V
C2 2
Rf 1 00 Ω
5 0p F C2 3 5 60 u F
图六 如图六 所示,为低频放大电路 ,音频放大器采用 L4101 集成电路。 电源由 14 引脚接入,3 脚接地
,10 脚与地之间接入退耦电容 C20 ,12 引 脚与地之间接有源滤波退耦电容 C21。信号由第 9 引脚输入,经放大后, 由 1 引脚经输入电容 C26 送到扬声器。6 脚到地之间接入 C19,和 Rf 组成 的负反馈电路,决定放大倍数的大小,Rf 越小,电路增益越高;反之, Rf 越大,增益越小。13 脚和 14 脚之间接入自举电容 C24、C22 和 C23, 以防止产生寄生振荡。
七 AGC 自动增益控制电路
R1 1 3k +3v B3 C1 0 R5 1 5k 3 .9 u f C1 1 B1 D1 D2 R3 7 5k C6 5 10 u f C1 4 2 .2 u f T3 3 DG20 0 C1 7 T2 3 DG20 0 R1 5 .1 k 5 .1 k 0 .0 2 2u f R7 R1 0 4 .7 k 7 /2 7 0p f c2 C9 L1 T1 3 DG20 0 3 0u f 5 10 u f 0 .0 1 uf R9 4 70 B2 R8 2 0k C1 5 5 10 C1 6 2 AP9 D3
C8 C1 5 /2 0 pf C3 0 .0 1 uf R2 1 .8 k C4 C5 0 .0 1 uf 7 /3 0 pf C7 7 /2 7 0 L2 C1 3 0 .0 2 2u f 3 00
图七 如图七 所示,R7、C9 组成音频滤波电路,电路作用是利用 R7、C9 电路输出的随音频信号强弱变化的直流电压,控制放大管 T1 的静态工作 电流, 从而控制增益。 保证中频信号不随电台信号强弱而变化, 趋于稳定。
八 天线回路的设计天线在无线电通信技术中是起到发射或接收电磁波的作用,天线性能 的优良与否,往往在无线通信中起到事半功倍的作用。从原理上讲,发射 天线和接收天线是互易的,但在实际应用中还是有差别的。一副在某一段 频率上发射性能优良的天线, 一定也是在该段频率上接收性能优良的接收 天线,但随便一条能接收的天线,却不一定也是优良的发射天线。一般来 说(除了发射和接收共用的天线) ,发射天线为了突出和强调发射效果,13
往往采用谐振天线(窄带天线),而接收天线却往往采用非谐振天线(宽带天线),即使接收天线回路在某些频率上存在谐振,但天线回路衡量谐振程度的品质因数(Q值)还是比较低的,这样的天线基本上可以看成是非谐振天线。如果用想同一条天线来完成全波段接收,包括 V/U 波段,甚至到 1G 以上频率的接收,最好是选择一些厂家经过专门设计的宽带天线,有些宽带天线可以工作在 500kHz-1500MHz的频率范围内,但宽带天线(非谐振天线)接收弱信号的效果总是不如窄带天线(谐振天线)。
本次课程设计中采用的是谐振天线回路。。根据接收信号的中心频率 f0 和接收信号的带宽 B,确定表示输入回路谐振特性的品质因数Q = f0/ B。根据中心频率 f =1/(2? LC),确定回路电感 L和电容C 的值。其中,电容值不能太小,否则,分布电容会影响回路的稳定性,一般取 C>>Cie(Cie 表示下级高频放大电路中晶体管的输入电容)。为便于调整,实际电路中电容C 常用固定电容和可变电容并联的形式。在设计输入回路时,还要考虑它与天线之间,以及它与下一级放大电路之间的阻抗匹配。所以,要事先确定天线的等效阻抗,以及放大电路的等效输入阻抗。输入回路可以采用部分接入的方法,改善下一级电路对输入回路选频性能的影响。